CHEMICAL MODULATION OF SINGLET OXYGEN GENERATION RATES IN THERMAL ENDOPEROXIDE DECOMPOSITION & NOVEL FLUORESCENT SENSORS FOR HYPERPHOSPORYLATED TAU PROTEINS
2016
0 views
0 downloads
Advisor: Prof. Dr. Engin Umut Akkaya
Abstract (TR)
Uyarılmış haldeki moleküler oksijenin (singlet oksijen) biyolojik sistemler üzerindeki önemi, bu molekülün kimyasal modülasyonla kontrollü bir şekilde üretilmesi konusundaki çalışmalara büyük bir önem kazandırmaktadır. Bu projenin ilk kısmında, sıcaklık etkisiyle kendiliğinden dekompoze olabilen ve silil gruplarıyla korunmuş 1, 4-dimetilnaftalin endoperoksitlerinin sentezlenmesi amaçlanmıştır. Florür anyonunun varlığında, deprotone olan molekülün singlet oksijen üretim hızının daha da artması ve böylelikle üretim üzerinde kimyasal modülasyonun sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla, singlet oksijenle dönüşümsüz reaksiyona giren bir tuzak molekülü eşliğinde absorpsiyon ve floresans ölçümleri alınmıştır. Tezin ikinci bölümünde, floresans özelliği gösteren ve çinko katyonlarını algılayabilen Bodipy türevinin sentezlenmesi amaçlanmıştır. Çinko ile oluşturulan kompleksin, beyinde Alzheimer hastalığının bir sonucu olarak oluştuğu düşünülen hiperfosforile tau proteinlerinin tehşisinde de kullanılabilmesi hedeflenmektedir.
Author
Dr. Cansu Kaya
How to Cite
Cansu Kaya (Yüksek Lisans Tezi). CHEMICAL MODULATION OF SINGLET OXYGEN GENERATION RATES IN THERMAL ENDOPEROXIDE DECOMPOSITION & NOVEL FLUORESCENT SENSORS FOR HYPERPHOSPORYLATED TAU PROTEINS, 2016, Bilkent University.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from Bilkent University
- The Lower Danube in Late Antiquity: The case of Histria(2023)
- Oil price surges and the yield curve(2024)
- Essays on forward guidance(2014)
- Multi-armed bandit algorithms for communication networks and healthcare(2022)
- Comparative constitutional happiness in the light of the jurisprudence of the Turkish Constitutional Court(2023)
- Density functional theory investigation of linear carbon chains(2023)
