DPP-4抑制剂与人血清白蛋白之间的相互作用

来源 :上海师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shenbin880109
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
糖尿病是一种伴有高血糖的多因素代谢性疾病,会影响人的组织和器官的功能,特别是肾脏,眼睛和心血管系统。近年来,糖尿病的患病率和发病率急剧攀升,研究安全可靠而且效果好的降糖药物具有非常重要的意义。二肽基肽酶-Ⅳ(DPP-4)抑制剂是市场上出现的比较新的降糖药,本课题对苯甲酸阿格列汀和利拉利汀这两种DPP-4抑制剂进行了研究。人血清白蛋白(HSA)作为血浆内主要的转运蛋白,对于研究药物在体内的运输和代谢具有非常重要的作用。研究药物与HSA的相互作用可以从分子水平上理解药物与蛋白的结合方式,以及药物对蛋白的结构影响;对于了解药物的药效学和药代动力学特征,提高药物的特异性与耐受性,优化药物结构以及研发活性更好的药物具有非常重要的作用。本课题利用多光谱法结合计算机模拟技术,研究了DPP-4抑制剂与HSA的相互作用。研究内容主要分为三个部分:第一部分:利用多光谱法结合分子对接技术探究了苯甲酸阿格列汀与人血清白蛋白之间的相互作用。主要从苯甲酸阿格列汀与HSA之间的相互作用机制、苯甲酸阿格列汀对HSA构象的影响以及苯甲酸阿格列汀与HSA之间的相互作用位点三个方面展开了研究。研究结果表明,苯甲酸阿格列汀可以静态猝灭HSA固有荧光,主要通过范德华力和氢键与HSA相互作用。苯甲酸阿格列汀与HSA之间只有一个结合位点且位于HSA的ⅡA结构域。苯甲酸阿格列汀可以改变HSA的二级结构,使HSA的构象以及微环境发生改变,极性增加,疏水性减弱。第二部分:通过荧光光谱法结合紫外-可见光谱法对利拉利汀与HSA之间相互作用机制进行探究。结果表明利拉利汀可以静态猝灭HSA固有荧光,主要通过静电作用力与HSA相互作用。两者之间存在非辐射能量转移,且只有一个结合位点。随后,利用紫外-可见光谱、同步荧光光谱、圆二色谱以及三维荧光光谱法探究了利拉利汀对HSA构象的影响。研究结果表明,利拉利汀可以改变HSA的构象和微环境,使HSA的微环境极性增加,疏水性减弱。此外,分子对接技术与位点竞争性实验研究结果表明,利拉利汀与HSA之间的相互作用位点位于HSA的ⅡA结构域。第三部分:利用三维定量构效关系(3D-QSAR)获得了活性更高的利拉利汀结构类似物。本课题选取了42种利拉利汀结构类似物,对他们进行分子叠合以及模型构建,设计了12种与利拉利汀结构类似的,活性较高的化合物,为利拉利汀结构的优化提供了参考。
其他文献
化石燃料的过度开采与利用,引起能源危机与环境问题。开发清洁可持续的新能源与积极采取措施应对环境污染是解决上述问题的有效措施。氢能是一种绿色新能源,电解水制氢因操作简单、常温常压、产物纯净等优点而被广泛关注。此外,在环境污染的治理上,光催化技术作为理想的方式被广泛应用。纳米材料在催化领域应用广泛,其中铜基纳米材料由于铜原料丰富、价格低廉、导电性良好,同时作为3d过渡金属具有特殊的物理和化学性质,引起
光电化学(PEC)传感器是一种新兴的并且发展快速的分析方法,利用处于激发状态的光电活性物质和目标分析物之间电子的传递来定性或者定量分析目标检测物。它是用光来激发具有光电活性的材料,使用电信号作检测的信号,这样可以使激发和检测信号有效的分离。与一般的电化学传感器相比较,由于PEC传感器的激发信号和检测信号之间是互不干扰的,故它具有比较高的检测灵敏度。和传统的光学检测装置相比较,PEC传感器具有成本低
当前,挥发性有机化合物(Volatile organic compounds,VOCs)的排放已造成了严重的环境问题,威胁人类的健康。因此,检测ppb量级VOCs分子的浓度对于评价室内外空气质量和人体健康状况具有重要意义。传统VOCs分子检测的方法是气相色谱,灵敏度高、选择性强、可以实现定量分析,但也存在仪器体积大、成本高、检测周期长等问题,无法满足在环境中进行快速实时检测的需求。因此,研发一种可
C-核苷是一类非常规核苷,它通过C-C键连接杂环碱基和核糖,C-C键的稳定性使得C-核苷具有出色稳定性的修饰特性。与N-核苷的结构相似性使它们可以干扰初级代谢过程,自然界发现的许多C-核苷具有出色的抗菌和抗病毒活性。美国德克萨斯大学奥斯汀分校的刘鸿文课题组采用了比较基因组学和基因组挖掘技术技术确定了两种新型负责编码C-糖基化酶的基因簇for和pyf。并通过在体外表达和产物检查,确定了负责催化C-C
电镀废水含有大量重金属离子和有机污染物,会严重污染环境并危害人体健康。因此,迫切需要开发出新型的环境友好材料,有效去除电镀废水中的重金属离子和有机污染物。吸附法以及光催化法因具有较高去除效率,且经济环保,是一种非常有前景的方法,因此,开发一种集吸附和催化为一体的复合材料是一种趋势。本论文通过两步水热法分别合成双相二氧化钛/活性炭纤维复合材料(A/R/ACFs)和硫铟锌/二氧化钛/活性炭纤维复合材料
草酸在植物的生长发育中起着重要作用。然而,在人体中草酸过量积累会导致多种肾脏有关的疾病以及神经系统疾病。菠菜的草酸含量较高,研究其草酸代谢关键基因功能,探究其草酸代谢调控网络,有助于更深入了解菠菜中草酸生物合成和降解的机理,对探索降低菠菜草酸含量、提高营养品质的方法有重要意义。本研究以菠菜草酸代谢关键基因转基因拟南芥为材料,测定其在不同环境胁迫(高温胁迫、低温胁迫和盐胁迫)下各生理指标的变化,探讨
由于科技水平的不断提高和经济的不断增长,人们有意识也有能力追求更高的生活品质。随着致病微生物对人类健康安全的威胁,人们对食品包装的抗菌功能性要求也日益增长。最近由文献调查表明,目前可从抗菌涂层或抗菌食品包装膜的角度提升食品的品质安全,满足人们对于食品安全的新期待。目前研究学者们关注的抗菌剂大致包含有金属/金属氧化物,季铵盐,有机酸类、海藻酸钠、壳聚糖、卤胺等,也取得了一些成果,但在实际应用中仍存在
近年来,相对于均相催化的高效,科研人员的目光也逐渐聚焦于如何实现高效催化剂的可回收利用。于是非均相催化这一科研领域应运而生。科研人员们对非均相催化剂又进行了更深层次的探索。随着科学的不断发展,科学家们对非均相催化提出了更高的要求:能否利用非均相载体固有的空间上的分离,尽可能地消除或避免两种或多种均相催化剂之间的冲突,以达到均相催化剂不能完成的化学反应成为了科研热点。本文是通过设计亲疏水性不同的两种
随着现代工业的快速发展,人民生活水平不断提高,但工业生产中化石燃料的频繁使用催生了大量的污染气体,对大气环境造成了严重的破坏。NO_X是是化石燃料燃烧产生的一种主要污染气体,不仅会造成酸雨、雾霾和光化学烟雾等环境问题,还会对人体健康产生极大危害,比如会诱发癌症和心血管疾病等。因此需要对大量排放的污染气体进行有效治理,污染物的减排和降解是目前采取的最主要的方式。光催化剂可以吸收光来氧化还原反应物,是
磁性纳米催化剂材料由于显着的催化活性和磁分离可回收性,近年来引起了人们的广泛的关注。这种特异性不仅简化了其他负载型催化剂相对复杂后处理步骤,而且还提高了多相催化剂的再循环能力。近年来的研究表明有机硅或无机硅包覆的磁性纳米粒子有效的克服了磁性聚集的缺点,其形貌易于控制、表面易于修饰,使得磁性纳米粒子易于负载各种类型的催化剂。而且这种硅基包裹的磁性纳米粒子对水和油相溶剂都具有较好的亲和性,在溶剂中不易