卤代醌类环境污染物多路径降解机制的理论研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21577071
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    68.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0601.理论环境化学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Halogenated quinones are the major metabolites and degradation products of halogenated aromatic pollutants in the environment and play an important role in the carcinogenic mechanisms of these pollutants. Therefore, it is very important to detoxify them effectively. In this program, quantum chemical calculation, accompanying with experimental research, is used to explore the reaction pathways, effectiveness, and mechanisms of degrading chlorinated quinones by hydroxamic acids and aldoximes. Based on the experimental results and the mechanistic hypothesis, the general rules and reaction mechanisms of chlorinated quinones with hydroxamic acids and aldoximes will be studied systematically using DFT calculational methods. We will also verify the theoretical calculation mechanisms by experiments. It is believed that the theoretical research should be helpful to the application of detoxification of halogenated quinones by hydroxamic acids and aldoximes and the design of new detoxifying compounds.
卤代醌类化合物是卤代芳香环境污染物的代谢和降解产物,在卤代芳香环境污染物引起的致癌毒性中扮演了重要角色,因此如何对其进行有效脱毒处理具有十分重要的意义。本课题旨在采用量子化学理论计算并结合实验的研究方法,探索氯代醌与异羟肟酸及醛肟类化合物不同条件下的降解路径、机制与有效性。研究将在现有的大量实验研究数据和机理推测基础上,通过对不同取代的氯代醌与多种异羟肟酸及醛肟类化合物的反应机理进行计算模拟,探索氯代醌与该类化合物反应的一般规律,以及异羟肟酸及醛肟类化合物保护氯代醌所致毒性的分子机理。同时,针对相应的理论计算结果进行进一步的实验验证,从而得到明确的降解机制。该项研究将为利用该类化合物有效、安全地解除卤代醌类化合物毒性的应用以及今后卤代醌脱毒处理的相关分子设计提供依据。

结项摘要

卤代醌类化合物是卤代芳香环境污染物的代谢和降解产物,在卤代芳香环境污染物引起的致癌毒性中扮演了重要角色,因此对其进行有效脱毒处理具有十分重要的意义。按照项目申请时的研究计划,我们采用量子化学理论计算的方法,探索了氯代醌与异羟肟酸及醛肟类化合物在不同条件下的降解路径、机制与有效性,取得了如下一些重要的结果:A、在N-R-BHA/CnBQ(R=H、Me、Ph)体系中,亲核取代产物能否形成氮负离子以及该负离子的稳定性是决定反应路径的决定因素。B、在2-PAM Cl/CnBQ体系中,卤代醌底物反应位点邻位是否有电负性较大的取代基是决定反应路径的主要影响因素。C、在N-Me-AHA/CnBQ体系中,反应路径基本上与N-Me-BHA/CnBQ体系类似,DCBQ类型的苯醌在均裂形成N、O自由基后主要生成C-N偶联的产物,而TCBQ类型的苯醌均裂形成的N、O自由基后主要与异羟肟酸发生抽氢反应,形成对应的羟基氯代苯醌。D、此外,利用本基金的部分经费,我们还开展下一个拟申请基金的预研工作,基金申请工作正在进行中。. 总之,通过该基金项目的研究工作,实现了预期的研究目标,为利用异羟肟酸及醛肟类化合物有效、安全地解除卤代醌类化合物毒性的应用以及今后卤代醌脱毒处理的相关分子设计提供了基础。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Modulating the cellular microenvironment with disulfide-containing nanoparticles as an auxiliary cancer treatment strategy
用含二硫化物的纳米颗粒调节细胞微环境作为辅助癌症治疗策略
  • DOI:
    10.1039/c6tb00847j
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry B
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Yang Jingmei;Duan Yongchao;Zhang Xuezhu;Wang Yongjian;Yu Ao
  • 通讯作者:
    Yu Ao
Double dehydrogenation of carbocyclic -dicarbonyl compounds: Koser's reagent can do what iodine(V) reagents can
碳环二羰基化合物的双重脱氢:Koser试剂可以做碘(V)试剂可以做的事情
  • DOI:
    10.1007/s11426-018-9400-2
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Science China Chemistry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu Shan Shan;Wang Li;Duan Ya Nan;Yu Ao;Zhang Chi
  • 通讯作者:
    Zhang Chi
Mechanisms of Metal-Free Aerobic Oxidation To Prepare Benzoxazole Catalyzed by Cyanide: A Direct Cyclization or Stepwise Oxidative Dehydrogenation and Cyclization?
氰化物催化无金属有氧氧化制备苯并恶唑的机理:直接环化还是逐步氧化脱氢环化?
  • DOI:
    10.1021/acs.joc.6b01939
  • 发表时间:
    2016-11-18
  • 期刊:
    JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Chen, Weiqiang;An, Weili;Yu, Ao
  • 通讯作者:
    Yu, Ao

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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    化学进展
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张鑫锐;刘元海;王永健;于奡;李久虹
  • 通讯作者:
    李久虹

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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