苯基烷胺构象行为的卤化效应研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21703021
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0306.光化学与光谱学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Halogenations have become well-established strategies in the design of new drugs. How halogenation affect the pharmacodynamics still remain unclear, which prevents the rational design of drugs. Precise information on the conformational behaviors is not only essential for the structure-activity relationships, but also the key to understand the nature of halogenation effect. This project will be focused on phenylalkylamines and their halogenated derivatives by using high resolution pulse-jet Fourier transform microwave spectroscopic technique combining with theoretical calculations. The conformational behaviors changing (including the molecular structures, conformational equilibria and internal dynamics, et. al.) upon halogenations will be discussed, from the molecular level, systematically to shed light on the nature of halogenation effects, which will be very helpful to tune, more rationally, the organic compounds.
卤化能够有效地改变化合物的理化性质及生物活性,但卤化效应的本质还不明确,制约了化合物的理性设计。精确的分子构象行为信息是研究化合物构效关系的基础,也是从本质上认识卤化效应的关键。本项目针对典型的神经类药物苯基烷胺,拟采用高分辨超声喷射-傅里叶变换微波谱技术,结合理论计算,从分子水平系统地研究卤化对该类化合物的构象行为(包括空间结构、构象平衡关系及内部动力学等)的影响,深入认识其卤化效应的本质,为理性的进行化合物设计提供重要参考。

结项摘要

卤化能够有效地改变化合物的理化性质及生物活性,但卤化效应的本质还不明确,制约了化合物的理性设计。准确的分子构象行为信息是研究化合物构效关系的基础,也是从本质上认识卤化效应的关键。本项目以苯甲胺作为模型分子,采用高分辨超声喷射-傅里叶变换微波谱技术,结合理论计算,从分子水平系统地研究卤化对该其构象行为(包括空间结构、构象平衡关系及内部动力学等)的影响,深入认识其卤化效应的本质。研究表明,由于卤族元素的电负性,可能对分子构象行为造成很大影响,尤其是邻位取代,而苯环上的对位取代的影响最小。随着卤素原子个数的增加,苯环上电荷密度会逐渐降低,从而影响分子内氢键的形成,进而影响分子结构。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Rotational spectrum of 2,2,2-trifluoroacetophenone
2,2,2-三氟苯乙酮的旋转光谱
  • DOI:
    10.1016/j.jms.2018.06.006
  • 发表时间:
    2018-09
  • 期刊:
    Journal of Molecular Spectroscopy
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Lei Juncheng;Chen Junhua;Feng Gang;Xia Zhining;Gou Qian
  • 通讯作者:
    Gou Qian
Rotational Spectroscopy Meets Quantum Chemistry for Analyzing Substituent Effects on Non-Covalent Interactions: The Case of the Trifluoroacetophenone-Water Complex.
旋转光谱与量子化学相结合,分析取代基对非共价相互作用的影响:以三氟苯乙酮-水络合物为例
  • DOI:
    10.3390/molecules25214899
  • 发表时间:
    2020-10-23
  • 期刊:
    Molecules (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lei J;Alessandrini S;Chen J;Zheng Y;Spada L;Gou Q;Puzzarini C;Barone V
  • 通讯作者:
    Barone V
Rotational spectrum of the pentafluoroethane-argon van der Waals complex
五氟乙烷-氩范德华络合物的旋转光谱
  • DOI:
    10.1016/j.cplett.2017.11.012
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chemical Physics Letters
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Zheng Yang;Li Xiaolong;Feng Gang;Xia Zhining;Gou Qian
  • 通讯作者:
    Gou Qian
Van der Waals interaction between perhalogenated ethylene and rare gas: A rotational study of chlorotrifluorethylene-argon
全卤乙烯与稀有气体之间的范德华相互作用:三氟氯乙烯-氩的旋转研究
  • DOI:
    10.1063/1.5024984
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Zheng Yang;Li Xiaolong;Jin Yan;Feng Gang;Xia Zhining;Gou Qian
  • 通讯作者:
    Gou Qian
Halogen bond in the water adduct of chloropentafluoroethane revealed by rotational spectroscopy
旋转光谱揭示氯五氟乙烷水加合物中的卤键
  • DOI:
    10.1063/1.5052132
  • 发表时间:
    2018-10-21
  • 期刊:
    JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Chen, Junhua;Wang, Juan;Gou, Qian
  • 通讯作者:
    Gou, Qian

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    勾茜
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈军华;王浩;郑阳;程琬滢;李卫星;徐雪芳;勾茜
  • 通讯作者:
    勾茜

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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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