生物碱对胰蛋白酶作用的光谱变化
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生物碱对胰蛋白酶作用的光谱变化
作者:姜骅 Publish: 2005-10-8 Hits:-
【中文题名】 生物碱对胰蛋白酶作用的光谱变化
【英文题名】 Spectroscopy Studies of Trypsin after Treatment with Alkaloid
【学科专业】 生物化学与分子生物学
【论文级别】 硕士论文
【投稿时间】 2005-10-8
【中关键词】 胰蛋白酶,葛根素,秋水仙碱,喜树碱,荧光光谱,紫外差谱
【英关键词】 Trypsin,Puerarin,Colchicines,Camptothecin,Fluorescence spectra,UV absorption spectra,Molecular conformation,
【分类导航】 医药、卫生>中国医学>中药学>中药药理学>>
【论文摘要】 胰蛋白酶是一种动物来源的蛋白水解酶,具有高度的专一性,只水解L-型精氨酸和L-型赖氨酸的羧基组成的肽键。胰蛋白酶是所有胰脏蛋白酶原的共同激活剂(包括其自身的前体胰蛋白酶原)。作为一种重要的消化酶,胰蛋白酶在医药、食品、工业及有机合成中都有着广泛的应用,人们也对其进行了深入的研究。现在的热点主要集中于天然胰蛋白酶抑制剂。 生物碱是一类含氮杂环的碱性天然有机物,广泛存在于植物体内,大多数具有重要的医疗价值。本文基于生物碱的药用价值,借助近年来发展迅速的光谱分析方法探讨了三种生物碱小分子与胰蛋白酶的相互作用。 本文选择的三种生物碱分别为:葛根素、秋水仙碱和喜树碱。葛根素(puerarin)是由豆科植物野葛(pueraria lobata)甘蔼藤(puerarin thomsonii)根中提取的一种黄酮苷,具有广泛的药理作用,临床上主要用于心脑血管疾病的治疗;秋水仙碱(colchicine)是从百合科植物秋水仙(Colchicumautumnale L.)的球茎中分离到的一种卓酚酮类生物碱,可用于治疗痛风,对某些恶性肿瘤亦有较好的疗效;喜树碱(camptothecin,简称CPT)是从我国...
【论文题纲】
论文摘要(中文) 6-9
论文摘要(英文) 9-11
1 导言 11-13
2 材料与方法 13-16
2.1 材料和仪器 13
2.2 方法 13-16
2.2.1 三种生物碱处理对胰蛋白酶紫外吸收光谱的影响 13-14
2.2.1.1 不同浓度葛根素处理对胰蛋白酶紫外光谱的影响 13
2.2.1.2 不同时间葛根素处理对胰蛋白酶紫外光谱的影响 13
2.2.1.3 不同浓度喜树碱处理对胰蛋白酶紫外光谱的影响 13-14
2.2.1.4 不同时间喜树碱处理对胰蛋白酶紫外光谱的影响 14
2.2.1.5 不同浓度秋水仙碱处理对胰蛋白酶紫外光谱的影响 14
2.2.1.6 不同时间秋水仙碱处理对胰蛋白酶紫外光谱的影响 14
2.2.2 三种生物碱处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 14-15
2.2.2.1 20℃下不同浓度葛根素处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 14
2.2.2.2 37℃下不同浓度葛根素处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 14-15
2.2.2.3 20℃下不同浓度喜树碱处理对胰蛋白酶荧光光谱的影 15
2.2.2.4 37℃下不同浓度喜树碱处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 15
2.2.2.5 20℃下不同浓度秋水仙碱处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 15
2.2.2.6 37℃不同浓度秋水仙碱处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 15
2.2.3 三种生物碱对胰蛋白酶的抑制作用 15-16
3 结果 16-30
3.1 三种生物碱对胰蛋白酶的抑制作用 16-17
3.2 三种生物碱处理对胰蛋白酶紫外吸收光谱的影响 17-21
3.2.1 不同浓度葛根素处理胰蛋白酶后的紫外差谱 17
3.2.2 不同时间葛根素处理胰蛋白酶后的紫外 17-18
3.2.3 不同浓度喜树碱处理胰蛋白酶后的紫外差谱 18
3.2.4 不同时间喜树碱处理胰蛋白酶后的紫外差谱 18
3.2.5 不同浓度秋水仙碱处理胰蛋白酶后的紫外差谱 18-19
3.2.6 不同时间秋水仙碱处理胰蛋白酶后的紫外差谱 19
3.2.7 三种生物碱处理对胰蛋白酶紫外吸收光谱的影响比较 19-21
3.3 三种生物碱处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 21-30
3.3.1 20℃下不同浓度葛根素处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 21-22
3.3.2 37℃下不同浓度葛根素处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 22
3.3.3 不同温度葛根素处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 22-24
3.3.4 20℃下不同浓度喜树碱处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 24
3.3.5 37℃不同浓度喜树碱处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 24-26
3.3.6 不同温度喜树碱处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 26-27
3.3.7 20℃下不同浓度秋水仙碱处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 27
3.3.8 37℃不同浓度秋水仙碱处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 27-29
3.3.9 不同温度秋水仙碱处理对胰蛋白酶荧光光谱的影响 29-30
4 讨论 30-35
4.1 三种生物碱与胰蛋白酶相互作用的比较 30-32
4.1.1 胰蛋白酶内源荧光光谱的性质 30
4.1.2 三种生物碱对胰蛋白酶内源荧光光谱的影响对比 30-32
4.1.3 荧光光谱的温度影响与小分子作用比较 32
4.2 三种生物碱与胰蛋白酶可能的作用机理 32-35
4.2.1 紫外差谱的有关理论与本文相关部分结果的讨论 32-33
4.2.2 三种生物碱对于胰蛋白酶荧光淬灭的可能机制 33-35
参考文献 35-37
综述 胰蛋白酶抑制剂研究进展以及生物大分子的光谱分析 37-59
摘要 37
前言 37-38
1. TI的来源 38-39
2. TI的结构与功能的关系研究 39-40
3. TI的基因工程研究 40-41
4. 在医药领域的应用及研究 41-43
4.1 治疗急性胰腺炎 41
4.2 心脏外科的应用 41-42
4.3 防治脑血管疾病及抑制肿瘤细胞的浸润和转移 42
4.4 肿瘤相关TI(TATI) 42-43
5. 在植物抗病虫害方面的应用及研究 43-44
5.1 植物蛋白酶抑制剂的发现及生物化学性质 43
5.2 抗虫作用及机制的研究 43-44
5.3 胰蛋白酶抑制剂基因的克隆 44
6. 饲料工业胰蛋白酶抑制剂的研究现状 44-45
7. 生物大分子的光谱研究 45-51
7.1 X射线单晶衍射分析 45-46
7.2 圆二色光谱 46-47
7.3 红外光谱 47-48
7.4 拉曼光谱 48
7.5 近红外光谱法 48-50
7.6 荧光光谱 50
7.7 核磁共振 50-51
8. 蛋白质构象研究的意义 51-53
参考文献 53-59
攻读硕士学位阶段发表论文情况 59-60
声明 60-61
致谢 61
【DOI】 LunWen.ID:2.2008.174466
付费论文:有参考文献 300元
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