两种高等真菌的化学成分及生物活性研究

两种高等真菌的化学成分及生物活性研究

论文摘要

高等真菌属于“创造系数”很高的生物资源,它们所含的次生代谢产物化学结构多样且新颖。这种化学结构的多样性对于现代医药和农药先导化合物的发现至关重要。为了筛选具有生物活性的先导化合物和先导结构,本论文对绒白乳菇(Lactarius vellereus (Fr.) Fr.)和点柄乳牛肝菌(Suillus granulatus (L.:Fr) O. Kuntce)两种高等真菌的化学成分和生物活性进行了研究,并对近十年国内外从高等真菌分离的倍半萜类化合物和它们的生物活性进行了综述。1、利用现代提取分离、波谱技术(MS, 1D & 2D-NMR, IR, UV)、X-晶体衍射及化学方法共分离13个化合物,其中已鉴定了12个,包括6个倍半萜,2个甾体,1个芳香族化合物,1个D-阿洛醇,1个3-吡啶甲酸,还有一个是首次从高等真菌的分离得到的含N化合物Leptosphaepin。其中有1个新倍半萜类化合物,命名为Velleratretraol;另外还有一个正在鉴定中的脑苷脂类化合物,其分子量显示为新化合物。2、对这些化合物进行了抗HIV,抗肿瘤,抗氧化和抗菌活性的测试。抗HIV活性中,LY-1的CC50大于200μg/mL, EC50为90.97μg/mL,TI大于2.2;LY-2的CC50为82.53μg/mL, EC50为61.66μg/mL,TI为1.3;LY-16的CC50为80.05μg/mL,EC50为32.27μg/mL,TI为2.5;LY-18的CC50为136.47μg/mL,EC50为67.95μg/mL,TI为2.0;LY-19的CC50大于200μg/mL,EC50为51.71μg/mL,TI大于3.9;LY-26的CC50为89.06μg/mL,EC50为58.05μg/mL,TI为1.5,活性较弱。抗肿瘤活性,LY-2和LY-26在96h时,IC50分别为35.44μg/mL和37.89μg/mL,显示有抗肿瘤活性。在抗氧化和抗菌的活性测试中,被测化合物没有生物活性。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 文献综述
  • 1.1 高等真菌的化学成分以及生物活性概述
  • 1.2 高等真菌倍半萜的化学成分以及生物活性研究进展
  • 1.2.1 Humulene型倍半萜
  • 1.2.2 Protoilludane型倍半萜
  • 1.2.3 Illudane型倍半萜
  • 1.2.4 Lactarane型倍半萜
  • 1.2.5 Hirsutane型倍半萜
  • 1.2.6 Cadinane型倍半萜
  • 1.2.7 Aromadendrane型倍半萜
  • 1.2.8 Cuparene型倍半萜
  • 1.2.9 其它类型的倍半萜类化合物
  • 参考文献
  • 第2章 两种高等真菌的化学成分
  • 2.1 绒白乳菇的化学成分
  • 2.1.1 前言
  • 2.1.2 实验材料
  • 2.1.3 实验仪器
  • 2.1.4 实验试剂
  • 2.1.5 提取与分离
  • 2.1.6 化合物理化性质及波谱数据
  • 2.1.7 实验讨论与结论
  • 参考文献
  • 2.2 点柄乳牛肝菌的化学成分
  • 2.2.1 前言
  • 2.2.2 实验材料
  • 2.2.3 实验仪器及试剂
  • 2.2.4 提取与分离
  • 2.2.5 化合物理化性质及波谱数据
  • 2.2.6 实验讨论与结论
  • 参考文献
  • 第3章 生物活性测试
  • 3.1 抗HIV活性
  • 3.1.1 测定药物和化合物
  • 3.1.2 试剂和溶液
  • 3.1.3 HIV-1感染性滴定
  • 3.1.4 对C8166细胞的毒性实验
  • ⅢB致细胞病变(CPE)的抑制实验'>3.1.5 对HIV-1ⅢB致细胞病变(CPE)的抑制实验
  • 3.1.6 计算公式
  • 3.1.7 实验结果与讨论
  • 3.2 抗肿瘤活性
  • 3.2.1 细胞培养
  • 3.2.2 MTT法药物敏感性实验
  • 3.2.3 实验结果与讨论
  • 3.3 抗氧化活性
  • 3.3.1 实验依据
  • 3.3.2 实验原理
  • 3.3.3 实验试剂的配制
  • 3.3.4 实验仪器
  • 3.3.5 实验方法
  • 3.3.6 实验结果与讨论
  • 3.4 抗菌活性
  • 3.4.1 实验材料
  • 3.4.2 实验试剂
  • 3.4.3 实验仪器
  • 3.4.4 实验方法
  • 3.4.5 实验结果与讨论
  • 参考文献
  • 附图
  • 致谢
  • 在读期间发表论文及参研课题
  • 相关论文文献

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