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天然迈克尔反应受体分子的快速发现及活性研究

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

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