结构修饰论文_张晓雯,李凌宇,尚海,邹忠梅

导读:本文包含了结构修饰论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:结构,黄芪,衍生物,疏水,基因,磷酸化,转染。

结构修饰论文文献综述

张晓雯,李凌宇,尚海,邹忠梅[1](2019)在《苦参碱及其类似物的结构修饰研究进展》一文中研究指出苦参碱来源于豆科植物苦参Sophora flavescens、苦豆子Sophora alopecuroides等中药,具有多种药理作用,资源丰富。槐果碱是苦参碱D环C-13,14位脱氢的结构类似物,由于其结构的高度相似性,槐果碱同样表现出广泛的药理活性。但苦参碱和槐果碱的药理活性不强,对此开展了大量的结构改造工作。以修饰位点分类,就苦参碱及槐果碱的结构改造及衍生物活性研究进展进行综述,并对其今后发展趋势进行展望。(本文来源于《中草药》期刊2019年23期)

姚远,肖静,谭静芳,王健,朱梅[2](2019)在《多层结构的阴极修饰层对有机电致发光器件的性能改善》一文中研究指出为提高有机电致发光器件(OLEDs)的阴极电子注入效率,我们设计了新型的阴极杂化修饰层,其结构为Bphen∶LiF/Al/MoO_3,将其应用到器件ITO/NPB/Alq_3/Al中,参考器件的电子注入层选用传统材料LiF。实验研究表明,与传统的阴极修饰层LiF相比,基于这种杂化结构的阴极修饰层非常有效。测试了器件的电致发光光谱(EL谱),其峰值位于534 nm,发光来自于Alq_3,实验中我们可以观察到明亮的绿色发光。将其与传统参考器件的EL谱进行对比,在电流密度40 mA·cm~(-2)下,两个器件的电致发光光谱是一致的。在0~100 mA·cm~(-2)范围内,对器件的EL谱进行了测试。实验结果表明,随着电流密度的增加,器件的发光增强,但是EL谱的形状和谱峰的位置是固定不变的。与参考器件对比,基于杂化修饰层的器件的发光性能更好。研究表明,杂化修饰层的最佳参数为Bphen∶LiF(5 nm;6%)/Al(1 nm)/MoO_3(5 nm),在测试范围内,器件的最大电流效率和最大功率效率分别为4.28 cd·A~(-1)和2.19 lm·W~(-1),相比参考器件提高了25.5%和23.7%。器件的电流密度-电压特性曲线表明阴极杂化修饰层可以增强电子的注入,使器件中的载流子更加平衡,从而提高了器件的发光性能。从两个角度对器件效率的增强进行了理论方面的论证。一方面利用阴极杂化修饰层的作用机制来解释。在HML中, LiF能填充Bphen的电子陷阱,增强电流的注入,同时HML也能限制空穴的传输,减小空穴电流。另一方面从电荷平衡因子的角度, HML增强了电子的注入,使得器件的电荷平衡因子增大,空穴和电子的平衡性更好。实验研究表明,阴极杂化修饰层很好地增强了器件的效率。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2019年11期)

林浩,何东升,涂家生[3](2019)在《聚乙烯亚胺非病毒基因载体结构修饰研究进展》一文中研究指出聚乙烯亚胺(PEI)作为最经典的非病毒基因载体之一,由于其高转染效率,在基因递送领域受到极大的关注,但其毒性限制了聚乙烯亚胺的应用。本文综述了对聚乙烯亚胺进行不同的结构修饰,如多糖修饰、聚乙二醇(PEG)修饰和低分子聚乙烯亚胺衍生物等,以实现在不显着降低转染效率的前提下减少细胞毒性。(本文来源于《药学研究》期刊2019年11期)

李家豪,桂一凡,李慧,郭丽[4](2019)在《复合酶法修饰糯米淀粉分支结构及其物化性能研究》一文中研究指出目的提高糯米淀粉的物化性质及其加工性能。方法以糯米淀粉为受体,以不同直链淀粉(小麦、玉米、大米)或麦芽糖为供体,采用α-淀粉酶和分支酶复合酶,对糯米淀粉进行分子结构修饰,测定改性前后糯米淀粉的分支度、溶解度、糊化和老化性质。结果糯米淀粉通过复合酶法改性能够显着地提高改性淀粉的分支度;改性后的淀粉易于糊化,且糊化液的均匀性和透明度较好。通过DSC测定改性前后热力学性质,发现改性淀粉未出现吸收峰,表明淀粉结晶区中的长链被破坏,从而形成高短链数的改性淀粉;淀粉经过改性后得到可溶性淀粉。结论糯米淀粉加入供体物质,通过复合酶对淀粉进行改性,能够提高改性淀粉的分支度和短链数,制备出具有良好物化特性的改性淀粉。(本文来源于《食品安全质量检测学报》期刊2019年20期)

徐雷秋,万晓峰,董菁,宋德宝,韦科权[5](2019)在《盐酸-激光复合刻蚀+SA修饰制备镁合金表面超疏水结构的耐腐蚀性能》一文中研究指出采用盐酸-激光复合刻蚀+十八烷酸(SA)修饰工艺,在抛光态AZ91镁合金表面制备超疏水结构,研究了其表面形貌、润湿性能和耐腐蚀性能。结果表明:复合刻蚀后,镁合金表面形成了一种以微米尺度的点状凹坑以及紧密且有序排列的凸起结构为主的粗糙结构,再经SA修饰后,形成了微纳米级复合粗糙结构;复合刻蚀+SA修饰后的表面呈现超疏水性,且表现出良好的抗水滴黏附性能;与抛光态镁合金相比,复合刻蚀+SA修饰所得超疏水镁合金的自腐蚀电位提高,自腐蚀电流密度下降,显示出良好的耐腐蚀性能;在3.5%(质量分数)NaCl溶液中浸泡24h后,该超疏水表面未发现明显的腐蚀迹象。(本文来源于《机械工程材料》期刊2019年10期)

楚治良,高春芳,刘欣,张静,郭宇冰[6](2019)在《环黄芪醇的应用及结构修饰的研究进展》一文中研究指出环黄芪醇是黄芪甲苷的苷元,主要存在于中药黄芪中,可以通过黄芪甲苷制备得到。研究发现该化合物可以提高端粒酶的活性,从而延缓细胞衰老。同时,环黄芪醇还具有很好的抗艾滋病病毒(HIV)、预防和治疗腹主动脉瘤、抗炎和抗氧化应激等药理活性。目前文献报道环黄芪醇可通过生物转化或化学修饰的方法制得多种新结构化合物。故对环黄芪醇的应用及结构修饰的研究现象进行综述,为进一步探索新的具有药物活性的环黄芪醇类衍生物提供理论依据。(本文来源于《实用医药杂志》期刊2019年10期)

刘玮炜,王有宪,刘书豪,任抒婷,吴煜然[7](2019)在《大黄素结构修饰的研究进展》一文中研究指出大黄素是中草药大黄的主要有效活性成分,广泛存在于蓼科植物中,是分布最广泛的一种蒽醌类物质.由于大黄素本身的生理活性显着,其产品已应用于诸多领域,诸如医疗、保健等,进而对大黄素衍生物及其生物活性的研究也广受关注.文章主要阐述了大黄素结构修饰的过程及其生物活性的最新研究进展,为大黄素的进一步开发利用提供参考.(本文来源于《徐州工程学院学报(自然科学版)》期刊2019年03期)

赵峰鸣,孔丽瑶,周梦蕾,褚有群[8](2019)在《一维结构氮化钛修饰石墨毡对V~(3+)/V~(2+)的电化学性能》一文中研究指出前驱体晶种采用循环浸渍法在石墨毡(GF)的碳纤维上形成TiO_2晶种,利用水热法诱导合成一维结构TiO_2(TiO_2-1D@GF),随后通过氨氮还原转换为一维结构TiN(TiN-1D@GF)。采用SEM,XRD和XPS对其进行材料表征,发现TiN-1D直立生长在碳纤维表面,单根TiN直径约500nm,长度约4μm。采用循环伏安法和恒电流充放电对制备的材料进行电化学测试。结果表明:TiN-1D@GF电极对V~(3+)/V~(2+)氧化还原电对具有很好的电化学性能,钒离子在改性石墨毡上的扩散系数为1.799×10~(-3)cm~2/s,电极的反应速率常数为5.15×10~(-5) cm/s。以TiN-1D@GF作为负极时,钒电池的初始放电容量比GF提高了26.4%,能量效率提高了7.1%。(本文来源于《浙江工业大学学报》期刊2019年05期)

王一行,林松毅,孙娜[9](2019)在《磷酸化修饰鲱鱼卵肽钙复合物的结构表征与生物利用研究》一文中研究指出目的鲱鱼卵是太平洋鲱鱼加工过程中产生的副产物之一,然而其回收利用一直被人们所忽视。据报道鲱鱼卵富含丝氨酸,而磷酸化的丝氨酸具有很强的钙离子结合活性。因此,本研究通过对鲱鱼卵多肽进行磷酸化的修饰,研究磷酸化鲱鱼卵肽钙复合物的钙离子结合特性以及构象表征,并探讨磷酸化修饰后的鲱鱼卵肽钙复合物在体内的生物利用度情况。方法制备磷酸化修饰的鲱鱼卵肽钙复合物,分析磷酸化修饰对鲱鱼卵肽钙结合的影响。通过红外光谱、拉曼光谱、氨基酸分布分析,解析磷酸化修饰后的鲱鱼卵肽与钙离子的结合基团;基于紫外-可见光谱、荧光光谱、圆二光谱、粒度分析、扫描电镜、透射电镜,对磷酸化的肽钙复合物进行结构表征,进一步分析维持肽钙结构的分子间作用力。以C57BL/6小鼠建立低钙动物模型,通过测定小鼠的血清指标、钙代谢探讨磷酸化修饰鲱鱼卵肽的生物利用度。结果与未磷酸化的鲱鱼卵肽钙螯合物相比,磷酸化后的肽钙螯合物的钙结合能力显着升高(P<0.05)。基于光谱学技术和氨基酸分析发现,磷酸化鲱鱼卵肽钙复合物的形成主要是由于羧基或磷酸丝氨酸的残基与钙离子之间的相互作用。在肽钙结合过程中,β-折迭逐渐增加,并伴随着α-螺旋结构的逐渐减少。通过粒径和电镜分析进一步观察到在磷酸化修饰的鲱鱼卵肽螯合后,发生了空间结构折迭,形成了稳定的球形纳米颗粒,主要通过疏水作用、氢键和静电相互作用维持其空间构象。基于低钙动物模型发现,相对于低钙模型组,磷酸化修饰鲱鱼卵肽钙螯合物灌胃的小鼠血清钙、磷含量显着增加(P <0.05),碱性磷酸酶水平显着降低,此外钙表观吸收率相对于低钙模型组也有明显的提高(P <0.05)。结论鲱鱼卵肽经磷酸化修饰后其钙离子结合活性增强,通过其肽链上的羧基、磷酸丝氨酸残基与钙离子结合,在结合过程中发生结构折迭,组装成球形纳米颗粒;经低钙动物模型发现,磷酸化修饰的鲱鱼卵肽钙复合物能有效提高钙的生物利用度。(本文来源于《营养研究与临床实践——第十四届全国营养科学大会暨第十一届亚太临床营养大会、第二届全球华人营养科学家大会论文摘要汇编》期刊2019-09-20)

刘涛,赵小如,侯恬[10](2019)在《TiO_2修饰层对ZnO薄膜结构及发光性质的影响》一文中研究指出为了增强ZnO薄膜的发光性能,采用溶胶-凝胶法分别制备3层ZnO基和6层ZnO基底上覆不同层数TiO_2修饰层的透明薄膜,利用X射线衍射仪、紫外-可见光分光光谱仪和荧光光谱仪对薄膜样品的晶体结构、光致发光性能和可见光透过率进行研究。结果表明:所有混合镀膜样品,其结晶性均受到阻碍,所得样品呈现出明显的非晶状态; TiO_2修饰层层数对ZnO薄膜的紫外发光强度有很大的影响,空气退火时3层基的TiO_2修饰层最佳层数为1层,6层基的最佳层数为3层,而真空退火时修饰层的最佳层数均为2层; ZnO薄膜紫外发光强度最多可增强近10倍;所有样品可见光波段平均透过率均达到80%以上,修饰层和退火方式对薄膜透过率影响不大。(本文来源于《西华大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期)

结构修饰论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为提高有机电致发光器件(OLEDs)的阴极电子注入效率,我们设计了新型的阴极杂化修饰层,其结构为Bphen∶LiF/Al/MoO_3,将其应用到器件ITO/NPB/Alq_3/Al中,参考器件的电子注入层选用传统材料LiF。实验研究表明,与传统的阴极修饰层LiF相比,基于这种杂化结构的阴极修饰层非常有效。测试了器件的电致发光光谱(EL谱),其峰值位于534 nm,发光来自于Alq_3,实验中我们可以观察到明亮的绿色发光。将其与传统参考器件的EL谱进行对比,在电流密度40 mA·cm~(-2)下,两个器件的电致发光光谱是一致的。在0~100 mA·cm~(-2)范围内,对器件的EL谱进行了测试。实验结果表明,随着电流密度的增加,器件的发光增强,但是EL谱的形状和谱峰的位置是固定不变的。与参考器件对比,基于杂化修饰层的器件的发光性能更好。研究表明,杂化修饰层的最佳参数为Bphen∶LiF(5 nm;6%)/Al(1 nm)/MoO_3(5 nm),在测试范围内,器件的最大电流效率和最大功率效率分别为4.28 cd·A~(-1)和2.19 lm·W~(-1),相比参考器件提高了25.5%和23.7%。器件的电流密度-电压特性曲线表明阴极杂化修饰层可以增强电子的注入,使器件中的载流子更加平衡,从而提高了器件的发光性能。从两个角度对器件效率的增强进行了理论方面的论证。一方面利用阴极杂化修饰层的作用机制来解释。在HML中, LiF能填充Bphen的电子陷阱,增强电流的注入,同时HML也能限制空穴的传输,减小空穴电流。另一方面从电荷平衡因子的角度, HML增强了电子的注入,使得器件的电荷平衡因子增大,空穴和电子的平衡性更好。实验研究表明,阴极杂化修饰层很好地增强了器件的效率。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

结构修饰论文参考文献

[1].张晓雯,李凌宇,尚海,邹忠梅.苦参碱及其类似物的结构修饰研究进展[J].中草药.2019

[2].姚远,肖静,谭静芳,王健,朱梅.多层结构的阴极修饰层对有机电致发光器件的性能改善[J].光谱学与光谱分析.2019

[3].林浩,何东升,涂家生.聚乙烯亚胺非病毒基因载体结构修饰研究进展[J].药学研究.2019

[4].李家豪,桂一凡,李慧,郭丽.复合酶法修饰糯米淀粉分支结构及其物化性能研究[J].食品安全质量检测学报.2019

[5].徐雷秋,万晓峰,董菁,宋德宝,韦科权.盐酸-激光复合刻蚀+SA修饰制备镁合金表面超疏水结构的耐腐蚀性能[J].机械工程材料.2019

[6].楚治良,高春芳,刘欣,张静,郭宇冰.环黄芪醇的应用及结构修饰的研究进展[J].实用医药杂志.2019

[7].刘玮炜,王有宪,刘书豪,任抒婷,吴煜然.大黄素结构修饰的研究进展[J].徐州工程学院学报(自然科学版).2019

[8].赵峰鸣,孔丽瑶,周梦蕾,褚有群.一维结构氮化钛修饰石墨毡对V~(3+)/V~(2+)的电化学性能[J].浙江工业大学学报.2019

[9].王一行,林松毅,孙娜.磷酸化修饰鲱鱼卵肽钙复合物的结构表征与生物利用研究[C].营养研究与临床实践——第十四届全国营养科学大会暨第十一届亚太临床营养大会、第二届全球华人营养科学家大会论文摘要汇编.2019

[10].刘涛,赵小如,侯恬.TiO_2修饰层对ZnO薄膜结构及发光性质的影响[J].西华大学学报(自然科学版).2019

论文知识图

染料的优化结构和前线分子轨道染料WD2、WD3的优化结构和前线分子轨...裸电极原子力显微镜图(a)在100ns分子动力学模拟过程中,...聚苯胺化学修饰AB3型贮氢合金颗粒及...基于Rubrene修饰层的MCS太阳能电池的...

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