分子修饰论文_杨璐泽,刘淼

导读:本文包含了分子修饰论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:分子,疏水,机制,联苯,环糊精,蛋白,磷酸化。

分子修饰论文文献综述

杨璐泽,刘淼[1](2019)在《标准差标准化方法修正的PBBs多效应3D-QSAR模型及其在环境友好性分子修饰中的应用》一文中研究指出构建了标准差标准化方法修正的兼具多溴联苯(PBBs)分子红外振动强度、生物富集性和毒性3种效应的CoMFA模型,分析了PBBs分子力场对其综合值的影响,确定取代位点,并进行兼具易红外光谱检出、低生物富集性和毒性特征的PBB分子修饰(以PBB-153为例).研究结果表明,构建的CoMFA模型对PBBs分子的红外振动强度、生物富集性和毒性3种效应综合值具有较好的预测和拟合能力,且具有较好的稳定性,静电场和立体场的贡献率分别为59. 9%和40. 1%.根据模型叁维等势图选择正电性高于Br原子的5种取代基团对目标分子PBB-153进行单、双取代,筛选出6个3种效应综合值上升的PBB-153衍生物.PBBs衍生物分子单效应计算或预测结果验证表明所构建的兼具PBBs分子红外振动强度、生物富集性和毒性3种效应综合值的CoMFA模型可以有效应用于PBBs分子的修饰.设计的PBB-153衍生物分子具有较好的稳定性,同时阻燃性与目标分子相当,环境持久性及迁移性方面优于目标分子.2D-QSAR模型表明,PBBs分子的偶极矩、最负电荷及邻位Br原子数对其红外振动强度、生物富集性和毒性单效应和综合值影响趋势一致.(本文来源于《高等学校化学学报》期刊2019年12期)

王倩,柳志学,张瀛溟,刘育[2](2019)在《氨基酸修饰β-环糊精对胆酸分子键合的热力学性质及生物应用》一文中研究指出环糊精对客体分子的选择键合是当今超分子化学的研究热点之一.其中,环糊精衍生物对胆酸类分子的键合行为及热力学性质研究对于理解主-客体识别机理及热力学起源具有重要的科学意义.本文主要综述了甘氨基、色氨酸、酪氨酸及其脱羧衍生物修饰的β-环糊精对几种典型胆酸分子的识别,包括胆酸(CA)、脱氧胆酸(DCA)、鹅去氧胆酸(CDCA)、甘胆酸(GCA)及牛黄胆酸(TCA)的键合模式、键合能力、分子选择性以及热力学起源,尤其是在清除体内胆酸、调控胆酸平衡、治疗疾病方面的应用.这些研究对于进一步深入理解主客体相互作用的识别机理以及推动超分子化学的发展都具有重要的作用.(本文来源于《中国科学:化学》期刊2019年11期)

陈利广,李悦,孙艳丽[3](2019)在《聚精氨酸分子印迹膜修饰电极测定样品中的乙酰氨基酚》一文中研究指出采用循环伏安法聚合精氨酸制备得到乙酰氨基酚印迹膜修饰电极(GCE)。考察了不同聚合条件进行探究,从而确定最佳聚合条件对乙酰氨基酚(ACOP)进行测定。结果表明,该印迹电极对ACOP具有较好的检测效果,在4.0×10~(-6)~9.09×10~(-5) mol/L范围内与其氧化峰电流呈一定的线性关系,最低检测浓度为8.0×10~(-7) mol/L。将此电极用于实际样品中ACOP的检测,回收率分别为98.1%、104.1%、102.0%。(本文来源于《山东化工》期刊2019年21期)

刘兵,刘雨豪,董爱武[4](2019)在《组蛋白甲基化修饰调控水稻开花时间的分子机制》一文中研究指出水稻是重要的粮食作物,在合适的时间开花对水稻产量至关重要。开花是植物从营养生长转变为生殖生长的标志,其调控网络非常复杂,受到遗传和表观遗传的双重调控。组蛋白赖氨酸甲基化修饰是表观遗传调控的重要方式之一,参与了多条植物开花途径的调控。不同位点的组蛋白甲基化修饰可以促进或抑制不同开花基因的表达,进而调控植物的开花时间。为了进一步探索组蛋白H3K36甲基化修饰调节植物开花时间的分子机制,我们利用酵母双杂交系统,以水稻中主效的H3K36me3甲基转移酶SDG725作为诱饵蛋白,筛选获得了SDG725的结合蛋白。发现SDG725可以被转录因子特异招募到开花关键调节因子——成花素基因RFT1与Hd3a的启动子区域,并通过建立H3K36me3修饰促进基因转录。(本文来源于《第叁届全国植物开花·衰老与采后生物学大会论文摘要集》期刊2019-11-04)

张红莉,程军杰,邹纲[5](2019)在《基于叁氮唑修饰的苯并菲衍生物的超分子手性凝胶》一文中研究指出通过迭氮-炔Click反应和酯化反应,合成了3种以长烷基链为臂、苯并菲为核的盘状衍生物。采用核磁共振、紫外吸收对该产物的分子结构进行了表征。讨论了溶剂极性、连接基元类型、柔性链链长等因素对苯并菲衍生物形成超分子凝胶的影响。研究表明:低极性溶剂有利于促进苯并菲衍生物形成超分子凝胶;叁氮唑修饰的苯并菲衍生物形成的超分子凝胶更稳定;在叁氮唑修饰的苯并菲衍生物自组装过程中引入(+)或(–)柠檬烯为手性溶剂,可成功诱导非手性苯并菲盘状衍生物形成特定光学活性的超分子手性凝胶,真空干燥除去柠檬烯后,苯并菲衍生物凝胶仍具有宏观光学活性,表现出优异的手性记忆效应。(本文来源于《功能高分子学报》期刊2019年06期)

杨波,张艳君,彭海生,郑沛育[6](2019)在《结肠癌及其分型的靶分子修饰递送药物的研究进展》一文中研究指出目的:为结肠癌靶向治疗药物的研发提供参考。方法:以"结肠癌""靶分子""分型""靶向机制""修饰递送药物""Colon cancer""Target molecule""Typing""Targeting mechanism""Modified delivery drug"等为关键词,在中国知网、万方数据、PubMed等数据库中组合检索2001年7月-2018年6月发表的相关文献,筛选出能够准确靶向至结肠癌细胞的靶分子,并针对不同类型的结肠癌患者的靶向药物及其靶向特征的研究进展进行综述。结果与结论:共检索到相关文献255篇,其中有效文献54篇。目前,国内外学者研究和应用较多的结肠癌靶分子包括透明质酸、叶酸、小麦胚芽凝集素、核酸适配体、Affibody分子、单克隆抗体、多肽、microRNA等。为了能够更加精准地对结肠癌进行靶向,可以运用逆转录定量聚合酶链反应或者免疫组化法分析候选的生物标志物,将结肠癌分为杯状型、肠上皮细胞型、干细胞型、炎症型以及过渡扩增型CS-TA、CR-TA等6种类型,在研究结肠癌靶向药物时根据结肠癌不同分型选择其靶点及靶分子进行研发。目前,临床上已出现的靶向药物仍然因为对不同的结肠癌患者缺乏选择性使其应用受到限制。虽然可将结肠癌患者分型并据此给予不同的靶向药能够达到事半功倍的效果,但是目前这个分型方法还没有应用到临床上,并且此分型方法也由于样本量的限制,还不够完善。因此,关于结肠癌的分型以及针对不同分型的靶向药物还有必要继续深入研究。(本文来源于《中国药房》期刊2019年18期)

王波,徐海津,乔明强[7](2019)在《真菌疏水蛋白HGFI自组装分子机制和材料表面修饰功能的研究》一文中研究指出真菌疏水蛋白是高等丝状真菌在特定生理时期分泌的一类小分子量、两亲性蛋白质,其可以在两相界面处通过自我装配形成纳米级蛋白膜,改变介质表面的亲水性和疏水性.疏水蛋白独特的自组装性质使其在不同的领域均具有应用潜力,如材料表面修饰、乳化、蛋白纯化、药物传送和生物传感器制作等.本文主要介绍了真菌疏水蛋白的国内外研究进展,并针对本课题组发现的灰树花真菌疏水蛋白,介绍其自组装分子机制、在材料表面修饰以及药物缓/控释等方面的应用研究.(本文来源于《中国科学:生命科学》期刊2019年09期)

刘梦,石松,赵丽,陈晨,高进[8](2019)在《脂肪胺修饰的CoO纳米粒子催化分子氧选择氧化芳香烃(英文)》一文中研究指出以分子氧为氧化剂实现烃类的选择氧化在学术研究和工业应用中均具有重要的意义.钴氧化物(CoO_x)纳米粒子在催化烃类选择氧化过程中具有较高的催化活性,其粒径、孔结构以及组分等因素均对催化活性有着重要的影响.由于烃类氧化反应过程中生成的产物分子极性大于底物分子,使得疏水的催化剂对该类反应有利.而CoO_x由于自身表面羟基的存在呈亲水性质,因此可以通过疏水修饰进一步提升CoO_x的催化活性.我们课题组报道了通过有机硅烷的修饰方法制备了疏水钴基二氧化硅材料,该过程是通过对载体的间接修饰而达到调控催化剂亲疏水微环境的目的.然而,关于CoO_x活性位点的直接疏水修饰较少报道,对于CoO_x进行修饰制备疏水纳米粒子是一个具有挑战性的工作.本文利用有机胺对CoO_x纳米粒子进行有机修饰,得到了丁胺(BA)修饰的BA-CoO和十二胺(DA)修饰的DA-CoO催化剂,静态水滴接触角分别为126°和143°,证明了其表面呈疏水性质,并且二者疏水角度具有一定的差异.通过X射线粉末衍射测定了催化剂的晶型为立方相CoO,从高分辨透射电镜结果也观察到了CoO(111)晶面的晶格条纹,晶面间距为0.25nm.通过透射电镜表征方法,对纳米粒子的形貌和粒径大小进行分析,BA-CoO和DA-CoO均为纳米立方体的形貌,其中DA-CoO的纳米粒子相对均匀并且粒径更小,这可能是由于DA的碱性相对于BA较弱,从而使得前驱体分解更慢导致.进一步通过红外光谱和X射线光电子能谱证明了纳米粒子中有机胺的存在.在催化芳香烃类分子氧氧化反应中,疏水性的DA-CoO和BA-CoO均表现出比亲水性的CoO更高的催化活性,其中DA-CoO催化乙苯转化率为53%,苯乙酮选择性为78%;而亲水的CoO对应的转化率和选择性分别为18%和69%.通过利用DA和2-辛醇体系对商品化的CoO进行修饰,经过250℃处理5 h得到了疏水的CoO,水滴接触角为143°.将该催化剂应用在乙苯氧化中,对比处理前后的催化剂活性,转化率从18%提高到45%,这说明疏水性质是影响CoO催化乙苯氧化活性的重要因素.有机胺修饰的CoO纳米粒子在烃类催化氧化中的活性增加,这种有机胺修饰的方法为其它金属氧化物的疏水性修饰提供了参考.(本文来源于《Chinese Journal of Catalysis》期刊2019年10期)

肖娟,冯雪萍,刘宁,黄忠仕[9](2019)在《基于磷酸化修饰的分子网络在急性胰腺炎中的作用研究进展》一文中研究指出急性胰腺炎发病率逐年升高,而目前为止没有特异的治疗方法。急性胰腺炎的发病全过程即局部炎症反应到系统炎症反应的发展过程,而与这一过程相关的关键通路包括NF-κB,MAPK,PI3K,RIPK3,STAT等,这些通路的激活都与磷酸化修饰有密切的联系。本文从磷酸化修饰的角度总结急性胰腺炎发生发展的分子机制。(本文来源于《临床医药文献电子杂志》期刊2019年64期)

邓博,崔巍,马爽,刘晓娜,张展[10](2019)在《RVGP修饰脑靶向脂质体合理构建的分子基础(英文)》一文中研究指出主动靶向脂质体的合理化构建是高效发挥其脑靶向的重要基础。目前尚缺乏对主动靶向脂质体结构-活性关系的清晰认识。我们采用多尺度计算模拟和实验验证相结合,建立了RVGP修饰的PEG化脂质体(RVGP-PEG-L)的计算模型,研究了PEG的作用规律,探讨了载体-配体-受体的分子作用机制。结果表明单体数目为42,修饰密度在8%以上的PEG在磷脂表面形成复杂的网格构象是脂质体具有长循环特征的结构基础。RVGP肽发挥靶向能力最小偶联的PEGlinker的单体数为42。但由于PEG链的限制,脂质体上RVGP与受体nAChR的作用位点发生了改变,结合自由能有所降低。进一步提高PEG链长或者提高聚合物的非极性,将有助于提高RVGP-PEG-L与靶细胞乙酰胆碱受体n AChR的结合能力。(本文来源于《Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences》期刊2019年07期)

分子修饰论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

环糊精对客体分子的选择键合是当今超分子化学的研究热点之一.其中,环糊精衍生物对胆酸类分子的键合行为及热力学性质研究对于理解主-客体识别机理及热力学起源具有重要的科学意义.本文主要综述了甘氨基、色氨酸、酪氨酸及其脱羧衍生物修饰的β-环糊精对几种典型胆酸分子的识别,包括胆酸(CA)、脱氧胆酸(DCA)、鹅去氧胆酸(CDCA)、甘胆酸(GCA)及牛黄胆酸(TCA)的键合模式、键合能力、分子选择性以及热力学起源,尤其是在清除体内胆酸、调控胆酸平衡、治疗疾病方面的应用.这些研究对于进一步深入理解主客体相互作用的识别机理以及推动超分子化学的发展都具有重要的作用.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

分子修饰论文参考文献

[1].杨璐泽,刘淼.标准差标准化方法修正的PBBs多效应3D-QSAR模型及其在环境友好性分子修饰中的应用[J].高等学校化学学报.2019

[2].王倩,柳志学,张瀛溟,刘育.氨基酸修饰β-环糊精对胆酸分子键合的热力学性质及生物应用[J].中国科学:化学.2019

[3].陈利广,李悦,孙艳丽.聚精氨酸分子印迹膜修饰电极测定样品中的乙酰氨基酚[J].山东化工.2019

[4].刘兵,刘雨豪,董爱武.组蛋白甲基化修饰调控水稻开花时间的分子机制[C].第叁届全国植物开花·衰老与采后生物学大会论文摘要集.2019

[5].张红莉,程军杰,邹纲.基于叁氮唑修饰的苯并菲衍生物的超分子手性凝胶[J].功能高分子学报.2019

[6].杨波,张艳君,彭海生,郑沛育.结肠癌及其分型的靶分子修饰递送药物的研究进展[J].中国药房.2019

[7].王波,徐海津,乔明强.真菌疏水蛋白HGFI自组装分子机制和材料表面修饰功能的研究[J].中国科学:生命科学.2019

[8].刘梦,石松,赵丽,陈晨,高进.脂肪胺修饰的CoO纳米粒子催化分子氧选择氧化芳香烃(英文)[J].ChineseJournalofCatalysis.2019

[9].肖娟,冯雪萍,刘宁,黄忠仕.基于磷酸化修饰的分子网络在急性胰腺炎中的作用研究进展[J].临床医药文献电子杂志.2019

[10].邓博,崔巍,马爽,刘晓娜,张展.RVGP修饰脑靶向脂质体合理构建的分子基础(英文)[J].JournalofChinesePharmaceuticalSciences.2019

论文知识图

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