论文摘要
1.本文以含氮中性配体和氨基酸金属化合物为原料合成了一系列混合配体的氨基酸金属配合物,并且得到了其中四种配合物的晶体结构,它们分别是[Cu(glygly)(mim)]·H2O(1)、[Cu(gly)(phen)Cl]·3H2O(2)、Cu2(glygly)2Cl2(H2O)2(3)和Ni(gly)2(py)2(4)(glygly=glycylglycine,mim=1-methlyimidazole,gly=glycine,phen=1,10-phenanthroline,py=4-pyridine methanol)。我们对其中的两个近似平面的氨基酸金属配合物1和2与酵母RNA(yRNA)的作用进行了研究,并且采用固体紫外、循环伏安、毛细管电泳和原子力显微技术对其进行了分析论证,结果表明它们可以水解切割yRNA,具有良好的人工核酸酶活性。2.合成了一系列苯并咪唑类杂环化合物,作为含氮中性配体原料,用来合成混合配体的氨基酸金属配合物,并且得到了四种未见报道的化合物的晶体结构。并运用密度泛函理论(DFT)在B3LYP/6-311G**料水平上,对化合物的优化几何、原子电荷分布及转移、电子光谱以及及在不同温度下的热力学性质进行了计算,从而为苯并咪唑类化合物的进一步研究提供了有价值的参考和理论数据。
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摘要ABSTRACT第一章 前言1.1 氨基酸金属配合物1.2 金属配合物与核酸的作用1.2.1 金属配合物与核酸作用的基本形式1.2.2 金属配合物作为人工核酸酶的研究1.3 课题的设计思想1.4 本文的主要工作及创新点1.4.1 主要工作1.4.2 创新点参考文献第二章 氨基酸金属配合物的合成、晶体结构及其与RNA的作用研究2.1 仪器和试剂2.2 氨基酸金属配合物的合成2O的合成'>2.2.1 配合物[Cu(glygly)(mim)]·H2O的合成2O的合成'>2.2.2 配合物[Cu(gly)(phen)Cl]·3H2O的合成2(glygly)2Cl2(H2O)2的合成'>2.2.3 配合物Cu2(glygly)2Cl2(H2O)2的合成2(py)2的合成'>2.2.4 配合物Ni(gly)2(py)2的合成2.3 氨基酸金属配合物的晶体结构研究2O的晶体结构'>2.3.1 配合物[Cu(glygly)(mim)]·H2O的晶体结构2O的晶体结构'>2.3.2 配合物[Cu(gly)(phen)Cl]·3H2O的晶体结构2(glygly)2Cl2(H2O)2的晶体结构'>2.3.3 配合物Cu2(glygly)2Cl2(H2O)2的晶体结构2(py)2的晶体结构'>2.3.4 配合物Ni(gly)2(py)2的晶体结构2O对RNA的切割作用研究'>2.4 配合物[Cu(glygly)(mim)]·H2O对RNA的切割作用研究2.4.1 结合与切割2.4.2 固体紫外光谱研究2.4.3 循环伏安研究2.4.4 毛细管电泳研究2.4.5 原子力显微成像研究2.4.6 结论2O与RNA的作用研究'>2.5 配合物[Cu(gly)(phen)Cl]·3H2O与RNA的作用研究2.5.1 结合与切割2.5.2 固体紫外光谱研究2.5.3 循环伏安研究2.5.4 结论2.6 本章小结参考文献第三章 苯并咪唑类杂环化合物的合成、晶体结构及其量子化学研究3.1 仪器和试剂3.2 苯并咪唑类杂环化合物的合成3.2.1 化合物2-(4-氯苯基)-苯并咪唑的合成3.2.2 化合物1-(2-氯苄基)-2-(2-氯苯基)-苯并咪唑的合成3.2.3 化合物2-(2,4-二氯苯基)-苯并咪唑的合成3.2.4 化合物1-苄基-2-苯基-苯并咪唑的合成3.3 苯并咪唑类杂环化合物的晶体结构3.3.1 化合物2-(4-氯苯基)-苯并咪唑的晶体结构3.3.2 化合物1-(2-氯苄基)-2-(2-氯苯基)-苯并咪唑的晶体结构3.3.3 化合物2-(2,4-二氯苯基)-苯并咪唑的晶体结构3.3.4 化合物1-苄基-2-苯基-苯并咪唑的晶体结构3.4 苯并咪唑类化合物的量子化学研究3.4.1 量化计算方法3.4.2 优化几何3.4.3 原子电荷分布及转移3.4.4 电子光谱3.4.5 热力学性质3.5 本章小结参考文献总结致谢攻读学位期间发表的论文附录
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标签:氨基酸论文; 含氮配体论文; 配合物论文; 晶体结构论文; 酵母论文; 水解论文; 人工核酸酶论文;
氨基酸金属配合物的合成、晶体结构及其与酵母RNA的作用研究
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