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一些要点
题目:Molecularrecognitioninnaphthoquinonederivatives—G-quadruplex
complexesbyNMR
作者:BenedettaRivaa,RubenFerreirab,1,LoanaMussoc,RobertoArtalid,
LeonardoScaglionic,StefaniaMazzinic,*
aDepartmentofBiotechnologyandBiosciences,UniversityofMilano-Bicocca,Piazzadellascienza3,
发表时间:2015年4月
20126Milan,Italy
bDepartmentofChemicalandBiologicalEngineering,ChalmersUniversityofTechnologySE-41296
Göteborg,Sweden
cDepartmentofFood,EnvironmentalandNutritionalSciences,DivisionofChemistryandMolecular
Biology,UniversityofMilan,ViaCeloria2,20133Milan,Italy
dScientiaAdvice,Desio,Italy
一些要点
•查找方法:SCIEtargetrecognition
期刊名称:BiochimicaetBiophysicaActa,BBA
卷:1850期:4页:673-680
JCR影响因子IF:3.829(2013)
实验目的
•利用NMR确证靶标与靶点结合。
•靶标:端粒(确切:原癌)
•配体:萘酚及其衍生物
•结合后,通过结构改变(形成体),使得一些酶或信号分子无
法识别并结合,从而起到调节细胞的信号通路,消除其不死性,
从而使其。
实验原理关于
•原癌:
•G体(的特特
•端粒
返回
实验原理关于药物
•发现具有治疗活性分子团:萘酚及其衍生物
•但并不是作用于原先设计的靶标Hsp90(也是具有抑癌作用)
有与G蛋白结合的可能
潜在靶点)
返回
实验原理NMR
•核磁原理
•处于外磁场的物质的原子核受到相应频率的电磁波作用时,在其磁级之
间发生的跃迁现象。
•π-π堆积作用的检测
•π-π堆积使得H核周围电荷密度大,需要的能量才能满足出峰要求
(剧烈,跃迁),所以它的峰向高场(右)移
•我们可以根据不同加药浓度下,G-体不同核苷酸碱基的-NH-上H核峰
的迁移,来判断药物与靶标是否发生作用。通过NMR可以确定药物与靶标
作用的化学计量数,以及药物与靶标的作用位点。
返回
实验原理NOESY二维图谱
•二维NOE图谱简称为NOESY(NuclearOverhauserEffectSpectroscopy
),它反映了有机化合物中核与核之间空间距离的关系,而与两者之间相
距多少根化学键无关
•主要用于检测核的Overhauser效应(nuclearoverhausereffect,NOE):
Ha与Hb频率相近,则二者将发生能量转换,从而使得Ha的能量升高,Ha
信号就会增加。这种现象称为NOE
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