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氯苯化合物对虹鳟鱼毒性的量子化学研究
氯苯类化合物是化工生产中的重要原料,是一类在环境中广泛分布的有机物,对水生物产生一定的毒性.该类化合物对水生物的毒性构效关系的研究对保护水环境有着重要意义,因此引起了科学界的重视.Kaiser等[1]曾测定了氯苯化合物对虹鳟鱼的半致死量.目前的观点认为:氯苯化合物属非反应性有机物[2,3],其毒性主要与反应物到达靶位的途径有关,因此对水生物的毒性主要与化合物的辛醇-水分配系数有关.由于化合物的电子结构决定了物质的性质,为了进一步探讨氯苯化合物对虹鳟鱼毒性的构效关系,应用CNDO/2量子化学方法计算了10个氯苯化合物的电子结构,结合回归分析探讨辛醇-水分配系数logP与虹鳟鱼毒性的关系、电子结构与logP的关系以及电子结构与毒性的关系.
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某些杜鹃花科植物毒素的毒性与电子结构相关性研究
目的:研究某些杜鹃花科植物毒素的毒性与电子结构之间的关系.方法:应用Fortran语言编制的INDO程序,对杜鹃花科植物毒素进行量子化学计算.结果:获得相关分子轨道、电荷分布和分子静电势的信息.结论:分析得知,2,3-环氧基团是重要的负电中心;解释了团花毒素毒性高于梫木毒素Ⅲ、6-O-丙酰基日本杜鹃素Ⅲ高于日本杜鹃素Ⅱ的基本原因.
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对血压计检定用标准器实用性能的分析与探讨
目前,军内外各医院所应用的血压计标准器均多为国产电子结构精密数字压力计或机械结构指针式精密压力表,两种不同结构仪表的分辨率及价格差异悬殊,功能上对检定血压计还存在着共同缺欠。哪一种结构更适合实际应用,结合多年工作实践,作如下浅析和探讨。
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微量元素之间关系与引起晚发性佝偻病及治疗
在人体内各种元素多呈离子状态存在,总的来说除了化学结合而妨碍其吸收外,更多的是外层电子结构相同元素之间存在着竞争拮抗现象,故元素间存在着错综复杂的关系.
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分子模型在有机化学教学中的具体应用
有机化学是研究有机化合物的结构、性质及其应用的科学,是药学专业学生重要的专业基础课;但和化学专业的学生比较,课时数相对偏少,为了在较少的课时内取得较好的教学效果,经过多年的教学摸索,我们积累了一些经验,其中重要的一项措施是狠抓学生基本功,力求让学生从物质的本质即有机化合物的分子结构去理解化学现象和化学性质,从而达到事半功倍的效果.分子结构(包括电子结构和空间结构)属于微观世界,看不见、摸不着,学生对此总觉得难以想象,难以理解,为了帮助学生更好地理解掌握,我们采取形象直观的分子模型来辅助教学,收到了很好的效果.
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抗肿瘤铂络合物的电子结构及其药物性质的理论化学研究
目的 研究抗肿瘤铂络合物(Pt)的电子结构与其药物性质的关系.方法 应用密度泛函方法对Pt化合物的电子结构及该药物与DNA作用的微观机理进行理论研究.结果与结论 第1代和第3代抗肿瘤药物分子与DNA作用的交换动力学平衡的快慢可以通过Pt化合物中的Pt-Cl键的作用强弱表示出来,按照由快到慢Cl的离解速度的顺序,依次为Pt(NH3)2Cl2(DDPC)>Pt(en)2Cl2>PtC4N3H13Cl>Pt(NH3)2Cl2(DDPB)Pt(NH3)2Cl2(DDPA),并对毒性的大小及抑制肿瘤剂量作了成功的分析.理论结果与实验结果很好地吻合.文中同时对药物分子的几何结构参数进行优化,对稳定性进行讨论,计算了电子的亲合势、电离势和Mulliken电子布局.
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微量元素锌、铜、硒缺乏与临床疾病
人体各种元素多呈离子状态分布,除因化学结合而影响吸收外,较多的是外层电子结构相同,各种微量元素之间存在竞争拮抗现象,故元素间存在着复杂的关系.1 锌:人类生命必需的元素[1]锌可以作为多种酶功能成分或激活剂,可促进核酸生长发育及蛋白质生物的合成,增强免疫及吞噬功能,有抗氧化,抗衰老,抗癌作用.
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吡啶并嘧啶类衍生物抗癌活性与电子结构关系的量子化学研究
采用量子化学密度泛函理论(DFT)方法,在B3LYP/6-31G·基组水平上对吡啶并嘧啶类衍生物进行了几何构型优化和电子结构计算.根据计算结果分析了吡啶并嘧啶类衍生物抗癌活性与电子结构的构效关系,结果表明:吡啶并嘧啶类衍生物抗癌活性与低空轨道的能量,分子的偶极矩、苯环上5位碳原子的电荷密度及苯环上总电荷密度相关.
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取代苯并咪唑的电子结构与抗病毒活性关系的研究
采用量子化学从头计算方法,使用Gaussian98软件,在6-31G*基组水平上对取代苯并咪唑行了几何构型全优化,确定松弛的稳定结构,然后在稳定结构基础上,进行6-31G*单点计算.根据计算结果,从前线轨道能级、Mulliken布居、轨道相互作用、原子净电荷等角度分析了取代苯并咪唑的电子结构和成键特性,并配合分子连接性方法从理论上预测取代苯并咪唑的电子结构构与抗病毒活性关系,对抗病毒新药的开发提出理论性指导.
关键词: 量子化学从头算 Mulliken布居 原子净电荷 电子结构 抗病毒活性 -
硝基芳族化合物对发光菌毒性的构效关系
应用CND0/2量子化学方法计算了21个硝基芳族化合物的电子结构,并结合相关分析和逐步回归分析方法,探讨了硝基芳族化合物的电子结构对发光细菌(Microtox)半致死量负对数(-lgEc50)之间的定量关系,得到分子低空轨道能(Elumo)、苯环上硝基对位即第4号碳上净电荷(Q4)、苯环上硝基第9号氧原子的净电荷(Q9)与-lgEc50之间的线性方程:-lgEc50=7.139-1.043Elumo+4.381Q4+7.717Q9.结果表明:Elumo越小,则硝基芳族化合物对Microtox的毒性越大;Q4值越大,则硝基芳族化合物对Microtox的毒性越大;Q9值越大,则硝基芳族化合物对Microtox的毒性越大.
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密度泛函法研究抗肿瘤钴配合物[Co(bpy)2L]3+,[Co(phen)2L]3+(L=ip,pip)的构效关系
目的 对系列抗肿瘤钴配合物[Co(bpy)2L]3+、[Co(phen)2L]3+(L=ip,pip) 的几何及电子结构与其抗肿瘤活性的关系进行理论计算研究.方法 在B3LYP/LanL2DZ水平上,采用量子化学密度泛函(DFT) 法进行计算.结果 具有较大面积的插入配体,及较低的HOMO与LUMO轨道能量间隙(ΔεL-H)有利于配合物与DNA的作用,从而增加配合物的抗肿瘤活性.结论 计算结果可为这类抗肿瘤配合物的分子设计与合成提供理论参考.
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平衡离子对抗肿瘤多酸药物[Mo7O24]6-电子结构影响的研究
Lindqvist型[Mo7O24]6-是一类具有抗肿瘤活性的多酸药物.运用密度泛涵理论中的离散变分方法(DFT-DVM)对一系列具有不同平衡离子的[Mo7O24]6-的电子结构进行了计算.结果表明,平衡离子(分别为K+、Na+、NH4+、[NH3Pr]+和[NH3Pri]+)对原子静电荷、键级、分子轨道能级、总态密度、LUMO的组成以及总能等电子结构,没有显著影响.该结果首次为Mo7O24框架结构对抗肿瘤具有决定性作用的实验事实提供了理论依据.据此,我们预测,平衡离子为Na+、[NH3Pr]+的Lindqvist型七钼酸盐也将具有抗肿瘤活性.