【摘 要】
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一、NMDA、AMPA受体拮抗剂化合物合成新方法应用研究.谷氨酸盐和天冬氨酸是哺乳动物中枢神经系统中主要的兴奋性神经传递物质,它们与受体相结合来调节中枢神经系统的各种功能
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一、NMDA、AMPA受体拮抗剂化合物合成新方法应用研究.谷氨酸盐和天冬氨酸是哺乳动物中枢神经系统中主要的兴奋性神经传递物质,它们与受体相结合来调节中枢神经系统的各种功能,如认识、感知、学习和记忆等,而谷氨酸盐的作用尤为突出.与谷氨酸盐相作用的受体分为两类:分别是与离子通道相关联的离子型受体和通过G-蛋白质的作用与细胞内信息传递相关联的代谢型受体.离子型受体根据其对选择性促效剂敏感度不同又分为三种:NMDA受体、AMPA受体、KA受体.然而兴奋性氨基酸的过度刺激又与一系列神经退行性疾病有关,包括急性中风、脑创伤;慢性阿尔茨海默病、亨廷顿氏舞蹈病等.原因在于这种过度刺激会引起大量的Ca<2+>通过离子通道进入神经细胞,使神经细胞产生兴奋性毒素引起功能退化乃至死亡.因此,人们迫切希望研制出能够抑制这种过度刺激作用的拮抗剂以治疗这些疾病.二、茂铁类希夫碱功能配合物的研究.自从1951年发现二茂铁以来,它在有机金属化学和材料化学方面得到了广泛应用.人们合成了大量的二茂铁衍生物以研究这些化合物在理论和实验上的性质.该论文第二部分介绍了其中重要的一种-二茂铁酰基衍生物的研究进展.一方面缩氨基硫脲类配合物在杀原生动物、杀虫、,抗菌、抗肿瘤等方面表现出了活性;另一方面,根据"不对称的有机共轭分子与无机金属离子形成畸变多面体"思想合成的配合物可能成为潜在的非线性光学材料.我们从以上两个方面为指导思想,设计合成了茂铁类缩氨基硫脲希夫碱的功能配合物,对其及配体进行了溶解性实验、红外、元素分析的分析与表征,对其中一个配合物做了X-射线单晶衍射的表征.
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