摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 细菌耐药及抗生素研究现状 | 第9-20页 |
1.1 细菌耐药性简介 | 第9-11页 |
1.2 抗生素简介 | 第11-13页 |
1.3 后抗生素时代——抗生素研发新策略 | 第13-16页 |
1.4 叶酸代谢在抗生素的发展 | 第16-20页 |
第2章 叶酸合成酶二氢蝶酸DHPS抑制剂发现 | 第20-46页 |
2.1 叶酸合成酶二氢蝶酸合成酶DHPS的结构与功能 | 第20-24页 |
2.2 DHPS抑制剂研究现状 | 第24-28页 |
2.3 共价药物与对接软件 | 第28-32页 |
2.4 计算机辅助设计 | 第32-34页 |
2.5 实验测试部分 | 第34-36页 |
2.5.1 材料与试剂 | 第34页 |
2.5.2 化合物活性测试 | 第34-36页 |
2.6 DHPS新型抑制剂实验结果 | 第36-44页 |
2.6.1 新化合物对大肠杆菌W3110的抑菌活性 | 第36页 |
2.6.2 对结核杆菌H37Ra实验结果 | 第36-44页 |
2.7 本章小结 | 第44-46页 |
第3章 PabB抑制剂发现 | 第46-66页 |
3.1 PabB的生物学功能 | 第46-47页 |
3.2 PabB的晶体结构 | 第47-50页 |
3.3 PabB的现有抑制剂与虚拟筛选 | 第50-52页 |
3.3.1 PabB现有抑制剂 | 第50-51页 |
3.3.2 虚拟筛选 | 第51-52页 |
3.4 PabB抑制剂实验测试 | 第52-55页 |
3.4.1 材料与试剂 | 第52-53页 |
3.4.2 实验测试 | 第53-55页 |
3.5 PabB结果分析 | 第55-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-66页 |
第4章 RV3334抑制剂的发现 | 第66-72页 |
4.1 RV3334的生物学功能 | 第66-67页 |
4.2 RV3334的同源对比 | 第67-69页 |
4.3 RV3334蛋白的虚拟筛选 | 第69-70页 |
4.4 RV3334蛋白的表达 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第86页 |