三嗪衍生物的合成及应用毕业论文.doc

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1、目录三嗪衍生物的合成及应用毕业论文目录摘要...............................................................................................................................IAbstractII第一章绪论11.1阴离子研究的意义11.2阴离子传感器设计的原则21.3阴离子传感器31.4国内外阴离子研究的现状3第二章实验部分62.1引言62.2实验部分62.2.1主要实验仪器62.2.2主要实验药品62.2.3主体C1的合成与鉴定72

2、.3实验方法82.3.1主体分子三嗪衍生物C1溶液的配置82.3.2四丁基磷酸氢铵以及其它阴离子溶液的配置82.3.3阴离子响应的测试82.4实验数据分析92.5实验机理研究132.6结论与展望14参考文献15致谢16I绪论I绪论第一章绪论1.1阴离子研究的意义阴离子在生物体系[1]中无处不在,在广泛的生化过程中扮演着重要的角色,DNA是聚阴离子。大多数酶基体和辅酶[2-4]也是阴离子。生物体内阴离子的跨膜转移和传递都是通过某种阴离子结合蛋白完成的。阴离子在广泛的生化过程中扮演着重要的角色,比如:氟离子在生物上很重要,由于其在牙齿的保养和骨质疏松症的治愈

3、方面所起的重要作用,许多关于氟离子的选择性荧光光电子转移受体分子被报道[5]。磷酸化的蛋白(阴离子),由于响应细胞外信号而被触发,对许多不同过程的细胞控制象征着一个普遍存在的机制:包括代谢的路径、细胞生长和区别、膜运输、细胞凋亡[6]。在信号传导层,在蛋白表面的丝氨酸,苏氨酸,酪氨酸残余物的磷酸化作用诱发一个特异的蛋白-蛋白相互作用,经常包括磷蛋白键合领域,比如SH2,WW和FHA领域[7]。蛋白磷酸化作用通过感应构型的变化也变构地调节一种酶的催化活性。大家知道,在活细胞内,信号传导通过时间细节和空间细节方式的磷酸化作用去控制;简单的无机阴离子氯化物、盐

4、酸和磷酸在各种各样的不同细胞类型内,行使一系列重要的功能。这些功能包括pH和细胞体积动态平衡、液体的分泌和离子传导。这些离子的活性被一系列的选择性膜传导器调节。例如:几种传导蛋白用“重碳酸盐超传导家族”识别,其中Na+和HCO3-被一起传导,或HCO3-离子与Cl-交换[8]。细胞内HCO3-浓度范围为5-15mM。在哺乳动物细胞外液体中发现典型的HCO3-浓度范围为25-30mM。因此寻求测量HCO3-的探针是很有必要的,这个探针要求在内生的阴离子和蛋白存在下也能发挥作用,且不受pH的影响。同时人们意识也到阴离子在环境方面的污染效应。环境和工业过程中,

5、阴离子如氰化物阴离子具有非常大的重要性,因此人们在构建并能够实现检测阴离子的化学传感器方面具有很大的兴趣。化工生产中产生的氰化物阴离子极高的毒性,它对人体的生理系统以及因被广泛使用在石化企业,采金,摄影和钢铁制造业而对对环境所造成的持续的危害,使得许多研究人员开发出了对氰化物阴离子具有选择性,高灵敏度,特别是饮用水和生理环境条件下的简便检测方法。其它环境污染如阴离子与河水超营养(过度的使用含磷肥料)[9]及癌发生(硝酸盐的代谢物)[10]相关联,核燃料再加工时高锡酸盐的产品(和它的副产品释放进海洋中)也是一个是实质性的环境问题。因此,相应的人工阴离子受体

6、[11-15],已经引起人们很大的兴趣,在近20年内,这个发展尤其明显。人们投入巨大的努力去发展阴离子物种的非生物受体[16]16绪论,进而设计出了阴离子的各种各样的传感器。这样,给阴离子在生物体系和环境中的测定提供了很大的可能性和方便性。1.2阴离子传感器设计的原则阴离子的识别不同于阳离子,能应用于阴离子识别的体系并不多,这主要受制于阴离子自身的结构特点:第一,阴离子的离子半径较等电子的阳离子大,电子云密度相对较低,因此与受体间的成键能力弱;第二,其不同的几何构型要求受体分子具有与之相匹配的空间构型;第三,具有强的溶剂化趋势,并对酸度敏感,只能存在于一

7、定的pH范围。同一主体化合物在不同的溶剂之中对同一阴离子具有不同的选择性识别作用。因此阴离子受体的设计是具有相当挑战性的,有许多的理由:阴离子比等电子阳离子大,因此有一个较低的电荷对的半径比,这意味着他们相对较小的阳离子,静电键合作用是非常小的;另外阴离子对pH值是敏感的(在低pH值时变得去质子化将会失去他们的负电荷),这样受体必须在目标阴离子的有效的pH范围内发挥功能;阴离子物种有很广泛的几何结构,因此需要较高程度的设计去使得受体满足它们的阴离子客体。发展阴离子化学传感器有一个普遍相近的规则(规律)是:至少两个基元连接,每一个基元都发挥着各自的功能,提

8、供键合点和发生信号的亚基。前者具有和一定阴离子的配位功能,然而,后者在与阴离子配

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