致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
插图和附表清单 | 第7-13页 |
第一章 引言(绪论) | 第13-21页 |
·天然迈克尔反应受体分子化学结构研究进展 | 第13-15页 |
·天然迈克尔反应受体分子生物学活性研究进展 | 第15-18页 |
·抑制NF-κB信号通路 | 第15-16页 |
·调节Keap1-Nrf2-ARE信号通路 | 第16-17页 |
·抑制STAT3信号通路 | 第17页 |
·抑制酶活性 | 第17-18页 |
·天然迈克尔反应受体分子作为化学分子探针的应用 | 第18页 |
·天然迈克尔反应受体分子发现方法研究进展 | 第18-21页 |
·基于活性追踪的提取分离发现模式 | 第19页 |
·基于液相-质谱联用技术的发现模式 | 第19-21页 |
第二章 伞花木化学成分及醌还原酶诱导活性研究 | 第21-47页 |
·实验仪器与材料 | 第24-25页 |
·实验仪器 | 第24页 |
·实验材料 | 第24-25页 |
·伞花木化学成分的提取与分离 | 第25-26页 |
·植物来源与鉴定 | 第25页 |
·植物提取与分离 | 第25-26页 |
·伞花木化学成分的结构解析 | 第26-42页 |
·伞花木化学成分醌还原酶诱导活性的测定 | 第42-47页 |
·醌还原酶诱导活性测定的实验方法 | 第43-44页 |
·伞花木中化学成分的醌还原酶诱导活性筛选结果 | 第44-47页 |
第三章 基于液相-质谱联用技术发现天然迈克尔反应受体分子 | 第47-60页 |
·实验仪器、材料与方法 | 第47-50页 |
·实验仪器 | 第47-48页 |
·实验材料 | 第48页 |
·实验方法 | 第48-50页 |
·基于LC-MS技术发现天然迈克尔反应受体分子的基本原理 | 第50页 |
·基于LC-MS技术发现禹州漏芦中迈克尔反应受体分子的实验结果 | 第50-60页 |
·禹州漏芦提取物二氯甲烷萃取层的活性研究 | 第50-52页 |
·利用LC-MS技术发现禹州漏芦中的迈克尔反应受体分子 | 第52-55页 |
·核磁共振波谱技术确定化合物28与GSH的结合位点 | 第55-56页 |
·化合物的活性验证 | 第56-58页 |
·化合物26-28对NF-κB(p65)半胱氨酸残基的烷基化作用 | 第58-60页 |
第四章 基于氢氘标记技术发现天然迈克尔反应受体分子 | 第60-67页 |
·实验仪器与材料 | 第60-61页 |
·实验仪器 | 第60页 |
·实验材料 | 第60-61页 |
·基于氢氘标记技术发现天然迈克尔反应受体分子的基本原理 | 第61-62页 |
·基于氢氘标记技术发现天然迈克尔反应受体分子的实验结果 | 第62-67页 |
·巯基探针的选择 | 第62页 |
·不同类型天然迈克尔反应受体分子在该分析方法下的质谱及紫外特性 | 第62-65页 |
·利用该分析方法对明日叶进行研究 | 第65-67页 |
第五章 基于FITC荧光探针发现天然迈克尔反应受体分子 | 第67-75页 |
·实验仪器与材料 | 第67-68页 |
·实验仪器 | 第67页 |
·实验材料 | 第67-68页 |
·基于FITC荧光探针发现天然迈克尔反应受体分子的实验原理 | 第68页 |
·基于FITC荧光探针发现天然迈克尔反应受体分子的实验结果 | 第68-75页 |
·方法学验证 | 第68-72页 |
·利用基于FITC荧光探针的分析方法对丹参提取物进行研究 | 第72-75页 |
第六章 天然迈克尔反应受体分子PYDDT二相代谢酶诱导活性作用机制研究 | 第75-87页 |
·实验仪器、材料与方法 | 第75-78页 |
·实验仪器 | 第75-76页 |
·实验材料 | 第76页 |
·实验方法 | 第76-78页 |
·实验结果 | 第78-87页 |
·PYDDT对Keap1-Nrf2-ARE信号通路的激活能力 | 第78-79页 |
·PYDDT对GSH的烷基化能力 | 第79-82页 |
·外源性GSH对PYDDT二相代谢酶诱导活性的影响 | 第82-83页 |
·PYDDT能够引起蛋白质谷胱甘肽化修饰 | 第83-84页 |
·计算机模拟Keap1的谷胱甘肽化修饰对Keap1-Nrf2复合物的影响 | 第84-87页 |
第七章 天然迈克尔反应受体分子预测模型的建立 | 第87-89页 |
·模型建立 | 第87页 |
·天然迈克尔反应受体分子亲电指数计算结果 | 第87-89页 |
第八章 结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-101页 |
附录 | 第101-124页 |
作者简历 | 第124-126页 |