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分子光谱法研究N-混杂卟啉二联体与牛血清白蛋白的相互作用

发布时间:2017-05-20 07:03

  本文关键词:分子光谱法研究N-混杂卟啉二联体与牛血清白蛋白的相互作用,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:血清白蛋白是生物体内含量最丰富,也是最重要的蛋白质,主要负责运输、分布以及结合各种内源物质及外源物质,维持体内正常的新陈代谢,在生命活动里具有重要作用。N-混杂卟啉作为卟啉的一种同分异构体,由于其吡咯环反转朝外,使一个碳原子和三个氮原子位于大环的中心,导致其对称性降低,因而具有独特的互变异构性质,使其成为了生物材料,医药合成等领域的研究热点。本文通过光谱法研究了几种N-混杂卟啉二联体与牛血清白蛋白之间的相互作用,主要研究内容如下: 在模拟生理条件下,应用荧光光谱法和紫外光谱法分别研究了三种N-混杂卟啉二联体(NCP-EDA、NCP-HCS、NCP-MSZ)与牛血清白蛋白之间的相互作用。研究结果表明,N-混杂卟啉二联体对BSA的荧光猝灭作用均是由静态猝灭和动态猝灭共同导致的结果,并且其相互作用过程中发生了非辐射能量转移。N-混杂卟啉二联体与BSA之间存在有较强的结合力,但随着温度的变化,其结合力的变化趋势会略显不同。通过热力学参数的分析,NCP-EDA和NCP-MSZ与BSA之间的主要作用力均表现为疏水作用,而NCP-HCS与BSA之间则为静电引力作用。同步荧光显示N-混杂卟啉二联体可以改变BSA中色氨基酸残基微环境的极性,从而影响了BSA的分子构象,同时研究发现金属离子(Cu~(2+)、Mg~(2+)、Ca~(2+)和Ni~(2+))对二者之间的结合具有一定的影响。 本论文通过对N-混杂卟啉二联体与BSA之间相互作用的研究,,使我们从分子水平上对药物小分子与蛋白质之间的作用机制有了更深入的了解,同时为N-混杂卟啉以其结构特性在药物合成方面的研究提供了参考信息。
【关键词】:牛血清白蛋白 N-混杂卟啉二联体 荧光光谱 紫外光谱
【学位授予单位】:湖南科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:R3416;O657.3
【目录】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-11
  • 第一章 引言11-27
  • 1.1 血清白蛋白简介11-15
  • 1.1.1 血清白蛋白的功能及结构11-13
  • 1.1.2 血清白蛋白的光谱性质13-15
  • 1.2 蛋白质与小分子相互作用的研究内容15-22
  • 1.2.1 猝灭机制15-17
  • 1.2.2 结合常数和结合位点数17-19
  • 1.2.3 热力学参数及作用力类型19-20
  • 1.2.4 结合距离20
  • 1.2.5 蛋白质构象变化20-22
  • 1.3 N 混杂卟啉二联体22-23
  • 1.4 本论文的研究内容及其意义23
  • 参考文献23-27
  • 第二章 NCP EDA 与 BSA 之间的相互作用27-37
  • 2.1 前言27-28
  • 2.2 实验部分28-29
  • 2.2.1 仪器和试剂28
  • 2.2.2 实验方法28-29
  • 2.3 结果与讨论29-34
  • 2.3.1 荧光猝灭光谱29
  • 2.3.2 荧光猝灭机理29-31
  • 2.3.3 紫外吸收光谱31
  • 2.3.4 结合常数的计算31-32
  • 2.3.5 热力学参数及作用力类型32-33
  • 2.3.6 能量转移33-34
  • 2.3.7 构象研究34
  • 2.4 本章小结34-35
  • 参考文献35-37
  • 第三章 NCP HCS 与 BSA 之间的相互作用37-49
  • 3.1 前言37-38
  • 3.2 实验部分38-39
  • 3.2.1 仪器和试剂38
  • 3.2.2 实验方法38-39
  • 3.3 结果与讨论39-45
  • 3.3.1 荧光猝灭作用39
  • 3.3.2 荧光猝灭机理39-41
  • 3.3.3 结合常数及结合位点数41-42
  • 3.3.4 热力学参数及作用力类型42-43
  • 3.3.5 能量转移43
  • 3.3.6 构象研究43-44
  • 3.3.7 金属离子的影响44-45
  • 3.4 本章小结45
  • 参考文献45-49
  • 第四章 NCP MSZ 与 BSA 之间的相互作用49-61
  • 4.1 前言49-50
  • 4.2 实验部分50-51
  • 4.2.1 仪器和试剂50
  • 4.2.2 实验方法50-51
  • 4.3 结果与讨论51-57
  • 4.3.1 荧光猝灭光谱51
  • 4.3.2 猝灭机理的确定51-53
  • 4.3.3 结合常数的计算53
  • 4.3.4 作用力类型的判断53-54
  • 4.3.5 能量转移54-55
  • 4.3.6 构象研究55-56
  • 4.3.7 金属离子的影响56-57
  • 4.4 本章小结57
  • 参考文献57-61
  • 第五章 结论与展望61-63
  • 致谢63-65
  • 附录65

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本文编号:380877

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