蛋氨酸类希夫碱配合物的合成、表征与生物活性研究

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氨基酸是重要的生理活性物质,是构成生物体内蛋白质、酶等的基本结构单元,在生物体内参与多种生物化学过程。氨基酸希夫碱及其配合物具有抗病毒、抑菌、抗癌等生物活性和较好的载氧、催化性能,在农业、医学、催化、材料、生物科学等领域具有广泛的应用前景,已受到人们的广泛关注。因此,通过反应引入其它不同结构和活性的基团,从而合成出新的氨基酸希夫碱配体及其金属配合物,研究其结构、性质与生物活性,对指导配合物的合成与应用具有重要意义。本文选择活泼羰基化合物与L-蛋氨酸缩合得到了5个系列希夫碱配体,将这些配体与金属离子反应得到了80种新型的的希夫碱配合物,培养了两个希夫碱配合物的单晶。采用元素分析、热分析、核磁共振氢谱等方法对其结构进行了表征,推断出粉末状金属配合物可能的化学结构;采用X-射线单晶衍射测出了单晶的精细结构;对配体及其配合物进行了荧光光谱分析;并对部分配合物与DNA的作用方式进行了研究;研究了铜配合物的抗肿瘤活性。主要工作如下:(1)合成了邻香草醛缩蛋氨酸希夫碱(KHL1)及其配合物,培养了配位聚合物{[CuL1(H2O)2]·[CuL1(H2O)]3·4H2O}n和四核配合物[Cd4(L1)4(H2O)2]·3H2O的单晶。单晶结构分析表明:配合物{[CuL1(H2O)2]·[CuL1(H2O)]3·4H2O}n,属三斜晶系,空间点群Pī。晶胞参数为a =5.2027(5)(?),b = 16.6916(16)(?) ,c = 20.237(2)(?),α= 88.895(10)°,β= 84.127(1)°,γ=83.577(10)°,V = 1737.2(3)(?)3,F(000) = 848,Dc = 1.561 g/cm3, R1 = 0.0760,wR2 = 0.2095。该配合物属于配位聚合物,整个分子包含两个独立单元,且处于不同的配位环境。独立单元一由1个铜离子、2个配位水分子及1个希夫碱配体所组成,Cu(1)离子具有稍畸变的四方锥体配位几何。独立单元二是通过羧基桥连而成的链状聚合物, Cu(2)离子具有扭曲的四方锥体配位几何结构。配合物[Cd4(L1)4(H2O)2]·3H2O,属单斜晶系,空间点群P2(1)/c,晶胞参数为a = 22.035(2) (?),b = 14.362(6) (?) ,c = 20.237(2)(?),α= 90°,β=104.8940(10)°,γ=90°,V = 7037(?)3,F(000) = 3416,Dc = 1.605 g/cm3, R1 = 0.1993, wR2 = 0.4536。镉配合物分子由4个镉离子、2个配位水分子、4个希夫碱配体和3个未配位水分子所组成四核分子,整个分子通过O–H…O氢键的相互作用形成了二维网状结构。其余8种配合物的可能组成分别为:[ML1(H2O)2]·nH2O (M=Zn、Co、Ni, n=1; M=Mn, n=2)、[LnL1 (NO3)(H2O)2]·nH2O (Ln=La、Pr, n=1; Ln= Sm、Yb, n=2 )。(2)合成了2-羟基-1萘甲醛缩蛋氨酸希夫碱(KHL2)及其配合物,配合物的可能组成分别为:[ML2(H2O)2]·nH2O (M=Zn, n=0; M= Cu、Mn, n=1; M= Co、Ni, n=2), [LnL2(NO3)(H2O)2]·nH2O (Ln=Er、Sm, n=1; Ln=La、Pr, n=2), [YbL2(NO3)(H2O)2]·2CH3OH (L2 = C16H15NO3S)。(3)合成了吡啶-2-甲醛缩蛋氨酸希夫碱(KL3)及其配合物,配合物的可能组成分别为:[M(L3)2]·nH2O (M= Mn, n=0; M=Ni、Zn, n=1; M= Co、Cu, n=3), [LnL3(NO3)2]·nH2O (Ln=La、Sm, n=1; Ln=Yb, n=2; Ln=Er、Pr, n=3), [M(Phen)L3]·Ac·nH2O (M=Co、Cu, n=1; M=Ni、Zn, n=2; M=Mn, n=3), [Ln(Phen)(NO3)L3]·NO3·nH2O (Ln=La、Sm, Er, n=2; Ln= Pr、Yb, n=3) (L3 = C11H13N2O2S, Phen = 1,10-Phenanthroline, Ac = CH3COO)。(4)合成了噻吩-2-甲醛缩蛋氨酸希夫碱(KL4)及其20种金属配合物,配合物的可能组成分别为:[M(L4)2(H2O)2]·nH2O (M= Co、Cu, n=1; M=Ni, n=2; M=Zn、Mn, n=3), [LnL4(NO3)2(H2O)]·nH2O (Ln=Er, n=0; Ln=La、Sm, n=2; Ln=Pr, Yb, n=3), [ML4(Phen)(H2O)]·Ac·nH2O (M=Co、Cu, Ni, n=2; M=Zn、Mn, n=3), [LnL4(Phen)(NO3)(H2O)]·NO3·nH2O (Ln=Sm、Pr、Yb, n=1; Ln=La、Er, n=2) (L4 = C10H12NO2S2, Phen = 1,10-Phenanthroline, Ac = CH3COO)。(5)合成了2-乙酰基吡啶缩蛋氨酸希夫碱(KL5)及其配合物,配合物的可能组成分别为:[M(L5)2]·nH2O (M= Zn, n=1; M= Cu、Ni、n=2; M= Co、Mn, n=3), [LnL5(NO3)2]·nH2O (Ln=Sm、Yb, n=2; Ln=La、Er、Pr, n=3) , [M(Phen)L5]·Ac·nH2O (M=Cu, n=0; M=Co、Mn, n=2; M=Ni、Zn, n=3), [Ln(Phen)(NO3)L5]·NO3·nH2O (Ln=Pr、Yb, n=1; Ln=La、Sm、Er, n=2) (L5 = C12H15N2O2S, Phen = 1,10-Phenanthroline, Ac = CH3COO) (L5 = C12H15N2O2S, Phen = 1,10-Phenanthroline, Ac = CH3COO )。(6)利用Achar法和Coats-Redfern法,对配合物进行了热分解动力学处理,得出了相关的动力学方程及动力学参数。(7)测定了配合物的荧光光谱,比较了其荧光特性。初步研究结果显示:配合物[ZnL1(H2O)2]·H2O、[ZnL2(H2O)2]、[LaL2(NO3)(H2O)2]·2H2O、[PrL2(NO3)(H2O)2]·2H2O、[Zn(L3)2]·H2O、[LaL3(NO3)2]·H2O、[Zn(L4)2(H2O)2]·3H2O、[LaL4(NO3)2(H2O)]·2H2O、[Zn(L5)2]·H2O、[LaL5(NO3)2]·3H2O、[SmL5(NO3)2]·2H2O、[PrL5(NO3)2]·3H2O具有较好的荧光性质,它们与对应的配体相比,配合物的激发峰和发射峰位置均发生了一定程度的兰移或红移,且相对荧光强度明显增强,是配体的2~3倍。(8)研究了Cu(Ⅱ)配合物[CuL2(H2O)2]·H2O、[CuL4(Phen)(H2O)]·Ac·2H2O ,Zn(Ⅱ)配合物[Zn(L3)2]·H2O分别与鱼精DNA之间的作用模式。实验结果显示:配合物[CuL2(H2O)2]·H2O、[CuL4(Phen)(H2O)]·Ac·2H2O与DNA发生了插入作用,配合物[Zn(L3)2]·H2O与DNA发生了静电作用。配合物中配体的共平面性越好、平面面积越大、空间位阻越小,其与DNA作用越显著,越有利于其以插入方式与DNA发生相互作用。(9)对合成的16种铜、锌希夫碱配合物,采用MTT法进行抗肿瘤活性筛选,得到对前列腺癌PC-3细胞增殖具有较好抑制作用的2种铜配合物[CuL2(H2O)2]·H2O、CuL4(Phen)(H2O)]·Ac·2H2O。对CuL4(Phen)(H2O)]·Ac·2H2O、CuL2(H2O)2]·H2O的进一步抗肿瘤活性研究发现:这两种配合物对前列腺癌PC-3细胞内的内糜蛋白酶体有较强的抑制作用,其抑制能力与配合物的使用浓度和作用时间正相关;并且前者的抑制效果优于后者。更重要的发现是金属配合物的抗肿瘤活性的差异与金属离子的选择及配体的结构密切相关,对于同一配体,铜配合物的抗肿瘤活性优于锌配合物。此外,共平面性好、空间位阻小、含杂原子的配体所形成的金属配合物抗肿瘤活性效果更佳。
摘要第5-8页
Abstract第8-11页
前言第17-18页
第一章 文献综述第18-28页
    1.1 配位化学概述第18页
    1.2 希夫碱及其配合物概述第18-22页
        1.2.1 研究目的及意义第18-19页
        1.2.2 应用现状第19-22页
    1.4 蛋氨酸希夫碱及其配合物概述第22-24页
    1.5 配合物与DNA 作用第24-26页
        1.5.1 作用方式第24-25页
        1.5.2 研究方法第25-26页
    1.6 本论文的研究内容第26-27页
        1.6.1 研究目的第26页
        1.6.2 研究内容第26-27页
    1.7 本论文的创新点第27-28页
第二章 蛋氨酸缩邻香草醛希夫碱配合物的合成、表征及热分解动力学研究第28-57页
    引言第28页
    2.1 实验部分第28-29页
        2.1.1 主要化学试剂第28-29页
        2.1.2 主要仪器第29页
        2.1.3 配体的合成第29页
        2.1.4 配合物的合成第29页
    2.2 结果与讨论第29-41页
        2.2.1 元素分析第29-30页
        2.2.2 红外光谱第30-33页
        2.2.3 紫外-可见光谱第33-35页
        2.2.4 摩尔电导率第35页
        2.2.5 热分解动力学研究第35-40页
        2.2.6 核磁共振氢谱第40-41页
        2.2.7 配合物的结构第41页
    2.3 单晶结构分析第41-54页
        2.3.1 Cu(Ⅱ)配合物的单晶结构分析第41-48页
        2.3.2 Cd(Ⅱ)配合物的单晶结构分析第48-54页
    2.4 荧光光谱第54-56页
    2.5 结语第56-57页
第三章 蛋氨酸缩2-羟基-1-萘甲醛希夫碱配合物的合成、表征及热分解动力学研究第57-74页
    引言第57页
    3.1 实验部分第57-58页
        3.1.1 主要化学试剂第57页
        3.1.2 主要仪器第57-58页
        3.1.3 配体的合成第58页
        3.1.4 配合物的合成第58页
    3.2 结果与讨论第58-71页
        3.2.1 元素分析第58-59页
        3.2.2 红外光谱第59-61页
        3.2.3 紫外-可见光谱第61-62页
        3.2.4 摩尔电导率第62页
        3.2.5 热分解动力学研究第62-69页
        3.2.6 核磁共振氢谱第69-70页
        3.2.7 配合物的结构第70-71页
    3.3 荧光光谱分析第71-73页
    3.4 结语第73-74页
第四章 蛋氨酸缩吡啶-2-甲醛希夫碱配合物的合成、表征及热分解动力学研究第74-93页
    引言第74页
    4.1 实验部分第74-75页
        4.1.1 主要化学试剂第74页
        4.1.2 主要仪器第74页
        4.1.3 配体的合成第74-75页
        4.1.4 配合物的合成第75页
    4.2 结果与讨论第75-90页
        4.2.1 元素分析第75-76页
        4.2.2 红外光谱第76-79页
        4.2.3 紫外-可见光谱第79-80页
        4.2.4 摩尔电导率第80-81页
        4.2.5 热分解动力学研究第81-88页
        4.2.6 核磁共振氢谱第88页
        4.2.7 配合物的结构第88-90页
    4.3 荧光光谱第90-92页
    4.4 结语第92-93页
第五章 蛋氨酸缩噻吩-2-甲醛希夫碱配合物的合成、表征及热分解动力学研究第93-114页
    引言第93页
    5.1 实验部分第93-94页
        5.1.1 主要化学试剂第93页
        5.1.2 主要仪器第93页
        5.1.3 配体的合成第93-94页
        5.1.4 配合物的合成第94页
    5.2 结果与讨论第94-111页
        5.2.1 元素分析第94-95页
        5.2.2 红外光谱第95-98页
        5.2.3 紫外-可见光谱第98-100页
        5.2.4 摩尔电导率第100-101页
        5.2.5 热分解动力学研究第101-109页
        5.2.6 核磁共振谱第109-110页
        5.2.7 配合物的结构第110-111页
    5.3 荧光光谱分析第111-113页
    5.4 结语第113-114页
第六章 蛋氨酸缩2-乙酰吡啶希夫碱配合物的合成、表征及热分解动力学研究第114-136页
    引言第114页
    6.1 实验部分第114-115页
        6.1.1 主要化学试剂第114页
        6.1.2 主要仪器第114页
        6.1.3 配体的合成第114-115页
        6.1.4 配合物的合成第115页
    6.2 结果与讨论第115-132页
        6.2.1 元素分析第115-116页
        6.2.2 红外光谱第116-119页
        6.2.3 紫外-可见光谱第119-121页
        6.2.4 摩尔电导率第121-122页
        6.2.5 热分解动力学研究第122-130页
        6.2.6 核磁共振氢谱第130页
        6.2.7 配合物的结构第130-132页
    6.3 荧光光谱分析第132-134页
    6.4 结语第134-136页
第七章 配合物与DNA 的相互作用研究第136-155页
    引言第136页
    7.1 实验部分第136-138页
        7.1.1 主要化学试剂第136页
        7.1.2 主要实验仪器第136页
        7.1.3 实验方法第136-138页
    7.2 结果与讨论第138-153页
        7.2.1 配合物[CuL~2(H_20)_2]·H_20 与DNA 的相互作用第138-145页
        7.2.2 配合物[Zn(L~3)_2]·H_20 与DNA 的相互作用第145-149页
        7.2.3 配合物[CuL~4(Phen)(H_20)]·Ac·2H_20 与DNA 的相互作用第149-153页
    7.3 结语第153-155页
第八章 配合物的抗肿瘤活性研究第155-168页
    引言第155页
    8.1 实验部分第155-156页
        8.1.1 主要化学试剂第155页
        8.1.2 主要实验仪器第155页
        8.1.3 实验步骤第155-156页
    8.2 结果与讨论第156-166页
        8.2.1 希夫碱配合物对肿瘤细胞增殖的影响第156-157页
        8.2.2 512 对PC-3 细胞的蛋白酶体活性抑制及凋亡诱导作用第157-161页
        8.2.3 53 对PC-3 细胞的蛋白酶体活性抑制及凋亡诱导作用第161-164页
        8.2.4 配合物的抗肿瘤活性与其结构关系的初探第164-166页
    8.3 结语第166-168页
第九章 结论与建议第168-170页
参考文献第170-190页
致谢第190-191页
个人简历第191-192页
在读期间发表的学术论文第192页
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论文编号ABS539020,这篇论文共192页
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