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几种氨基酸还原型席夫碱铜配合物的合成及其催化性能研究

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第一章绪论

1.1 Schiff碱的研究进展

1.1.1引言

1.1.2 Schiff碱的研究现状

1.1.3 Schiff碱的合成

1.1.4 Schiff碱的应用和研究进展

1.2氨基酸Schiff碱配合物的研究进展

1.2.1引言

1.2.2氨基酸Schiff碱配合物的合成

1.2.3氨基酸Schiff碱配合物的应用和研究现状

1.3氨基酸还原型Schiff碱配合物的进展

1.3.1氨基酸还原型席夫碱配合物的研究意义

1.3.2氨基酸还原型席夫碱配合物的合成

1.3.3氨基酸还原型席夫碱配合物的应用和研究现状

1.4酶及模拟酶催化进展

1.4.1引言

1.4.2多酚氧化酶

1.4.3多酚氧化酶的分类

1.4.4多酚氧化酶的活性中心结构

1.4.5儿茶酚酶模型化合物的功能和催化氧化机理研究

1.5本课题研究的意义、目的及内容

1.5.1研究意义和目的

1.5.2研究内容

第二章D,L-丙氨酸还原型Schiff碱铜配合物合成及性能研究

2.1实验试剂及仪器

2.1.1实验试剂

2.1.2试剂的预处理

2.1.3实验仪器

2.2 D,L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的合成与表征

2.2.1 D,L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的合成

2.2.2 D,L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的表征

2.3 D,L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱铜配合物的合成及表征

2.3.1 D,L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱铜配合物的合成

2.3.2 D,L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱铜配合物的表征

2.4 D,L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱铜配合物模拟生物酶催化性能研究

2.4.1实验方法

2.4.2实验步骤

2.4.3结果与讨论

2.5本章小结

第三章L-丙氨酸还原型Schiff碱铜配合物合成及性能研究

3.1实验试剂及仪器

3.1.1实验试剂

3.1.2试剂的预处理

3.1.3实验仪器

3.2 L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的合成与表征

3.2.1 L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的合成

3.2.2 L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的表征

3.3 L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱铜配合物的合成及表征

3.3.1 L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱铜配合物的合成

3.3.2 L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱铜配合物的表征

3.4 L-丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱铜配合物模拟生物酶催化性能研究

3.4.1实验方法

3.4.2实验步骤

3.4.3结果与讨论

3.5本章小结

第四章L-苯丙氨酸还原型Schiff碱铜配合物合成及性能研究

4.1实验试剂及仪器

4.1.1实验试剂

4.1.2试剂的预处理

4.1.3实验仪器

4.2 L-苯丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的合成与表征

4.2.1 L-苯丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的合成

4.2.2 L-苯丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的表征

4.3 L-苯丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱铜配合物的合成及表征

4.3.1 L-苯丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱配合物的合成

4.3.2 L-苯丙氨酸水杨醛还原型Schiff碱铜配合物的表征

4.4配合物模拟生物酶催化性能研究

4.4.1实验方法

4.4.2实验步骤

4.4.3结果与讨论

4.5本章小结

第五章L-酪氨酸还原型Schiff碱铜配合物合成及性能研究

5.1实验试剂及仪器

5.1.1实验试剂

5.1.2实验试剂的预处理

5.1.3实验仪器

5.2 L-酪氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的合成与表征

5.2.1 L-酪氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的合成

5.2.2 L-酪氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的表征

5.3 L-酪氨酸还原型Schiff碱铜配合物的合成及表征

5.3.1 L-酪氨酸还原型Schiff碱铜配合物的合成

5.3.2 L-酪氨酸还原型Schiff碱铜配合物的的表征

5.4 L-酪氨酸还原型Schiff碱铜配合物模拟生物酶催化性能研究

5.4.1实验方法

5.4.2实验步骤

5.4.3结果与讨论

5.5本章小结

第六章L-苏氨酸还原型Schiff碱铜配合物合成及性能研究

6.1实验试剂及仪器

6.1.1实验试剂

6.1.2实验试剂的预处理

6.1.3实验仪器

6.2 L-苏氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的合成与表征

6.2.1 L-苏氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的合成

6.2.2 L-苏氨酸水杨醛还原型Schiff碱配体的表征

6.3 L-苏氨酸还原型Schiff碱铜配合物的合成及表征

6.3.1 L-苏氨酸还原型Schiff碱铜配合物的合成

6.3.2 L-苏氨酸还原型Schiff碱铜配合物的表征

6.4 L-苏氨酸还原型Schiff碱铜配合物模拟生物酶催化性能研究

6.4.1实验方法

6.4.2实验步骤

6.4.3结果与讨论

6.5本章小结

第七章五种氨基酸还原型Schiff碱铜配合物催化性能讨论

7.1五种氨基酸还原型Schiff碱铜配合物模拟生物酶催化性能的比较

7.1.1五种氨基酸还原型Schiff铜配合物与儿茶酚酶的结构比较

7.1.2五种氨基酸还原型Schiff铜配合物催化性能比较

7.2五种氨基酸还原型Schiff碱铜配合物中氨基酸配体对其催化活性的影响

7.3本章小结

第八章结论与展望

8.1结论

8.2后续工作展望

参考文献

致 谢

攻读硕士学位期间发表的论文

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摘要

本课题以D,L-丙氨酸、L-丙氨酸、L-苯丙氨酸、L-酪氨酸、L_苏氨酸五种氨基酸为原料,在氢氧化钾的存在下,与水杨醛发生缩合反应,反应进一步经硼氢化钠还原,分别得到了五种具有代表性的氨基酸还原型Schiff碱化合物。以上述Schiff碱化合物为配体,与铜盐反应,合成了相应的五种氨基酸还原型Schiff碱铜配合物。通过元素分析、红外光谱、熔点测定和差热。热重分析,对它们进行了结构表征,推测所合成配合物均呈双聚合结构。 对合成的五种铜配合物进行了模拟生物酶催化性能的研究,考察了底物3,5-二叔丁基邻苯二酚溶液浓度、添加剂三乙胺浓度、缓冲液pH值以及配合物浓度对催化反应速率的影响,并比较了五种配合物的催化活性大小。 研究结果表明,所合成的氨基酸还原型Schiff碱铜配合物均具有明显的儿茶酚酶催化活性,能氧化3,5-二叔丁基邻苯二酚成醌,其中L_苏氨酸还原型Schiff碱铜配合物的生物催化活性最高。结果显示氨基酸还原型Schiff碱铜配合物的催化活性因氨基酸种类而异,且随着氨基酸还原型Schiff碱配体中氨基酸侧链非配位基团的增大而减小,并和氨基酸的旋光性有关。

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