吲哚满二酮类化合物的分子设计、合成及其对AHAS抑制活性研究

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:leolover211
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
乙酰羟酸合成酶(Acetohydroxyacid synthase,AHAS)是催化植物和微生物体内支链氨基酸生物合成过程的第一个关键酶,通过抑制该酶的活性可以阻断支链氨基酸生物合成,从而达到除草目的并且对人畜无害,因而AHAS成为设计新颖绿色除草剂的理想作用靶点。   本课题组前期基于AHAS的晶体结构,通过计算机辅助设计和虚拟筛选发现了一些新结构特征的AHAS抑制剂,为新的分子设计提供了基础。本论文在此基础上进一步设计合成了七个系列共计66个吲哚满二酮类化合物(其中新化合物24个),其结构经过1H NMR、IR、MS和元素分析确认,部分代表性化合物单晶结构通过X-射线单晶衍射分析得到确证。生物测定结果表明,吲哚满二酮类化合物在体外和体内对AHAS都表现出一定的抑制活性,是一类未见文献报道的结构新型的AHAS抑制剂,相关结果有望为进一步设计发现更高活性的化合物提供参考。   为了更进一步的研究结构活性关系,利用CoMFA方法选取了部分代表性吲哚满二酮类化合物,对其进行结构优化,得到最低能量构象,研究了三维定量构效关系(3D-QSAR)。分析结果发现,化合物上电荷分布以及各取代基空间效应的差异都会对活性产生影响,这将为今后的分子设计和结构优化工作提供理论上的指导和帮助。
其他文献
碳纳米管由于其独特的一维管状结构,优异的物理化学性能和潜在的应用前景,成为了材料科学、微电子、化学、物理等诸多领域研究的热点。同时,由于碳纳米管在一维纳米空间的量子限域效应,具有纳米结构填充的碳纳米管复合材料,不仅能优化碳纳米管本身的一些性能,而且能对填充的纳米结构的性能进行调变。本论文采用化学气相沉积法(CVD)主要研究了实验合成条件对碳纳米管生长的影响,尤其是在生长过程中对碳纳米管的产量和形貌
ZnO具有较高的激子束缚能(60 meV)和较宽的禁带宽度(3.37 eV),在压电、光电设备等领域表现出巨大的应用潜力。通过向ZnO中掺入其他元素,可以有效地调整其内部结构和形貌,改善其性
卟啉衍生物是一类含有四个吡咯类亚基的大分子杂环化合物,其特殊的共轭结构、优越的光电性能,使其在光电化学等领域均有广泛的应用。卟啉衍生物因其有很高的光吸收转化能力、易于修饰和调整的结构特征、简易的合成路线、较低的制备成本以及环境友好等特点,故而成为目前被研究得最为深入和广泛的太阳能电池敏化染料。近年来,卟啉超分子自组装体系作为一个全新的学科交叉研究方向,因其特殊的光电性质受到了人们的关注和研究。这些
锂离子电池在人们的日常生活中应用的越来越广泛,小到手机、笔记本等电子产品,大到电动汽车甚至大型社区的动力电池,都可以看到它的身影。锂离子电池主要由外壳、正极材料、负极
中国人大都知道毛儿盖这个地方。而毛儿盖之所以著名,是因为就在那块弹丸之地上,张国焘曾拥八万精兵而自重,与在长征途中连遭强敌围追堵截的以毛泽东为首的党中央进行了一场激烈