L-谷氨酸衍生物及其金属配合物的合成、表征和生物活性研究

L-谷氨酸衍生物及其金属配合物的合成、表征和生物活性研究

论文摘要

本文以L-谷氨酸为原料合成了两类四种L-谷氨酸的衍生物,它们分别是L-谷氨酸-5-甲酯(L1),L-谷氨酸-5-乙酯(L2),N,N-二羧甲基-L-谷氨酸(L3),N,N-二苄基-L-谷氨酸(L4);同时以它们为配体进一步合成了它们与Mn(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)、Zn(Ⅱ)、Co(Ⅱ)、Ca(Ⅱ)、Mg(Ⅱ)的共28种金属配合物,并培养获得了2个配体(L1和L2)和1个配合物(L1-Cu)的单晶。 对所合成的化合物用元素分析、红外光谱、紫外可见光谱以及X-射线单晶衍射进行了表征,配体还用了1HNMR进行了表征,确定了配体及配合物组成和可能的结构。配体L-谷氨酸-5-甲酯(L1)和L-谷氨酸-5-乙酯(L2)均为双齿配体,与金属离子按2:1形成配合物;配体L3是五齿配体,与金属离子按1:1形成八面体形配合物;配体L4是三齿配体,与金属离子按2:1形成八面体形配合物。 对L1、L2配体晶体X-射线单晶衍射测定表明:配体L1属单斜晶系C2空间群,a=10.286(3)(?)、b=4.6163(11)(?)、c=17.111(4)(?),β=104.995(4)°;配体L2属单斜晶系P2(1)空间群,有两种独立的结构单元,其中a=9.691(3)(?)、b=5.2631(17)(?)、c=17.297(6)(?),β=90.752(5)°;L-谷氨酸-5-甲酯合铜的配合物(L1-Cu):晶体属单斜晶系P2(1)空间群,a=9.5883(19)(?),b=5.1521(10)(?),c=15.562(3)(?),β=98.65(3)°,中心离子Cu(Ⅱ)为平面四边形构型。 用分光光度计和比色法测试了所有配体及配合物对ATP分解的催化活性,实验表明,在室温(25℃)和pH=8.80情况下,配体和Co(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)的配合物对ATP的分解几乎没有催化作用;所有的Cu(Ⅱ)、Zn(Ⅱ)的配合物对ATP分解都有一定的抑制作用;Ca(Ⅱ)、Mg(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)的配合物都有较好的催化活性。 用浓度稀释法测试了Cu(Ⅱ)的L-谷氨酸-5-甲酯(L1)和L-谷氨酸-5-乙酯(L2)两种配合物对四种菌类(金黄色葡萄糖球菌,大肠埃希氏杆菌,枯草芽胞杆菌,普通变形杆菌)的抗菌活性。结果表明,配合物对四种菌类中枯草芽胞杆菌较好的抑制作用。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1.引言
  • 1.1 氨基酸、氨基酸衍生物及其金属配合物的应用概况
  • 1.2 课题选择及其意义
  • 2.L-谷氨酸-5-甲酯(L1)及其配合物的制备
  • 2.1 实验药品及实验仪器
  • 2.2 配体及其配合物组成及结构表征方法
  • 2.3 配体L-谷氨酸-5-甲酯(L1)的制备
  • 2.4 L-谷氨酸-5-甲酯(L1)配合物的合成
  • 2.5 配体L-谷氨酸-5-甲酯(L1)的组成及结构分析
  • 2.6 L-谷氨酸-5-甲酯(L1)的配合物组成及结构分析
  • 2.7 结论
  • 3.L-谷氨酸-5-乙酯(L2)及其配合物的制备
  • 3.1 实验药品及实验仪器
  • 3.2 配体及其配合物组成及结构表征方法
  • 3.3 配体L-谷氨酸-5-乙酯(L2)的制备
  • 3.4 L-谷氨酸-5-乙酯(L2)配合物的合成
  • 3.5 配体L-谷氨酸-5-乙酯(L2)的组成及结构分析
  • 3.6 L-谷氨酸-5-乙酯(L2)的配合物组成及结构分析
  • 3.7 结论
  • 4.N,N-二羧甲基-L-谷氨酸(L3)及其配合物的制备
  • 4.1 实验药品及实验仪器
  • 4.2 配体及其配合物组成及结构表征方法
  • 4.3 配体N,N-二羧甲基-L-谷氨酸(L3)的制备
  • 4.4 N,N-二羧甲基-L-谷氨酸(L3)配合物的合成
  • 4.5 配体N,N-二羧甲基-L-谷氨酸(L3)的组成及结构分析
  • 4.6 N,N-二羧甲基-L-谷氨酸(L3)的配合物组成及结构分析
  • 4.7 结论
  • 5.N,N-二苄基-L-谷氨酸(L4)及其配合物的制备
  • 5.1 实验药品及实验仪器
  • 5.2 N,N-二苄基-L-谷氨酸(L4)及其配合物组成及结构表征方法
  • 5.3 配体N,N-二苄基-L-谷氨酸(L4)的制备
  • 5.4 N,N-二苄基-L-谷氨酸(L4)配合物的合成
  • 5.5 配体N,N-二苄基-L-谷氨酸(L4)的组成及结构分析
  • 5.6 N,N-二苄基-L-谷氨酸(L4)的配合物组成及结构分析
  • 5.7 结论
  • 6.化合物对ATP分解的催化活性
  • 6.1 实验原理
  • 6.2 实验药品和仪器
  • 6.3 实验方法和步骤
  • 6.4 实验数据记录及数据处理
  • 6.5 实验数据分析
  • 6.6 结论
  • 7.化合物抗菌活性的测试
  • 7.1 实验原理
  • 7.2 实验主要试剂与材料
  • 7.3 主要试剂
  • 7.4 抗菌活性的测试
  • 7.5 实验数据记录及分析
  • 7.6 实验结论
  • 8.结论
  • 参考文献
  • 在校期间发表的论文
  • 致谢
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