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新型长发射波长的氟硼二吡咯类荧光探针的合成及其应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第15-40页
    1.1 引言第15页
    1.2 BODIPY概述及其研究进展第15-38页
        1.2.0 BODIPY的结构及其性能第15-16页
        1.2.1 BODIPY类荧光探针用于检测阴离子第16-18页
            1.2.1.1 F?的检测第16-17页
            1.2.1.2 CN?的检测第17-18页
        1.2.2 BODIPY类做为p H探针第18-19页
        1.2.3 BODIPY类荧光染料在金属离子检测方面的应用第19-32页
            1.2.3.1 Cu~(2+)的检测第19-23页
            1.2.3.2 Cu~+的检测第23页
            1.2.3.3 Ca~(2+)的检测第23-24页
            1.2.3.4 Cd~(2+)的检测第24-25页
            1.2.3.5 Au~(3+)的检测第25-26页
            1.2.3.6 Cr_2O_7~(2-)的检测第26页
            1.2.3.7 Zn~(2+)的检测第26-27页
            1.2.3.8 Fe~(3+)的检测第27-28页
            1.2.3.9 Hg~(2+)的检测第28-30页
            1.2.3.10 Pb~(2+)的检测第30-32页
        1.2.4 BODIPY类荧光染料在分子检测方面的应用第32-38页
            1.2.4.1 检测NO分子第32-33页
            1.2.4.2 检测 H2S 分子第33-34页
            1.2.4.3 检测生物硫醇分子第34-38页
    1.3 本课题研究意义和研究内容第38-40页
第二章 新型检测Fe~(3+)和F?的BODIPY类小分子化合物第40-65页
    2.1 引言第40-41页
    2.2 实验试剂和仪器第41页
        2.2.1 主要实验试剂第41页
        2.2.2 主要表征仪器第41页
    2.3 化合物L的合成路线第41-43页
        2.3.1 化合物 2-1 的合成第42页
        2.3.2 化合物L的合成第42-43页
    2.4 细胞成像实验第43页
        2.4.1 细胞培养第43页
        2.4.2 细胞成像第43页
    2.5 结果与讨论第43-63页
        2.5.1 化合物L检测Fe~(3+)第43-53页
            2.5.1.1 化合物L与Fe~(3+)作用的紫外光谱图第43-44页
            2.5.1.2 化合物L与Fe~(3+)作用的荧光光谱图第44-45页
            2.5.1.3 化合物L对金属离子的选择性识别第45-48页
            2.5.1.4 化合物L对金属离子选择性识别抗干扰研究第48-49页
            2.5.1.5 化合物L与Fe~(3+)作用的机理研究第49-52页
            2.5.1.6 化合物L的实际运用第52页
            2.5.1.7 化合物L运用于细胞成像实验第52-53页
        2.5.2 化合物L检测F?第53-63页
            2.5.2.1 探针L与不同阴离子的光谱响应第53-54页
            2.5.2.2 探针L与F?的光谱响应第54-57页
            2.5.2.3 化合物L对F?选择性识别抗干扰研究第57-58页
            2.5.2.4 化合物L对F?的作用机理第58-60页
            2.5.2.5 化合物L可作为固体传感器检测F?第60页
            2.5.2.6 化合物L可作为检测F?的可逆性再生利用研究第60-63页
    2.6 本章小结第63-65页
第三章 检测F?和CN?离子的BODIPY类共轭聚合物第65-84页
    3.1 前言第65-66页
    3.2 实验试剂和仪器第66页
        3.2.1 主要实验试剂第66页
        3.2.2 主要表征仪器第66页
    3.3 聚合物P1的合成方法第66-68页
        3.3.1 Monomer2的合成第66页
        3.3.2 化合物 3-4 的合成第66-67页
        3.3.3 单体Monomer1的合成第67-68页
        3.3.4 聚合物P1的合成第68页
    3.4 细胞毒性实验第68-69页
        3.4.1 细胞培养第68页
        3.4.2 细胞成像第68页
        3.4.3 细胞毒性实验第68-69页
    3.5 结果与讨论第69-79页
        3.5.1 聚合物的合成第69页
        3.5.2 聚合物P1的结构表征第69-70页
        3.5.3 聚合物P1光谱性质第70-71页
        3.5.4 聚合物P1与不同离子的光谱响应第71-72页
        3.5.5 聚合物P1与F?和CN?相互作用的紫外-可见吸收光谱第72-74页
        3.5.6 聚合物P1与F?和CN?相互作用荧光发射光谱第74-79页
    3.6 聚合物P1与F?和CN?的作用机理第79-81页
    3.7 聚合物P1细胞毒性实验研究第81-82页
    3.8 聚合物P1运用于细胞成像实验第82-83页
    3.9 本章小结第83-84页
第四章 检测CTDNA的BODIPY类共轭聚合物第84-94页
    4.1 前言第84页
    4.2 实验试剂和仪器第84-85页
        4.2.1 主要实验试剂第84-85页
        4.2.2 主要表征仪器第85页
    4.3 阳离子聚合物P2的合成方法第85页
        4.3.1 阳离子聚合物P2的合成第85页
    4.4 细胞毒性实验第85-86页
        4.4.1 细胞培养第85页
        4.4.2 细胞成像第85-86页
        4.4.3 细胞毒性实验第86页
    4.5 结果与讨论第86-91页
        4.5.1 聚合物P2的合成第86页
        4.5.2 中性聚合物P1、P2的结构表征第86页
        4.5.3 聚合物P1、P2光谱性质第86-87页
        4.5.4 阳离子聚合物P2与DNA作用的紫外-可见吸收光谱第87-89页
        4.5.5 阳离子聚合物P2与DNA作用的荧光光谱第89-90页
        4.5.6 阳离子聚合物P2的选择性研究实验第90-91页
    4.6 阳离子聚合物P2的细胞毒性实验研究第91-92页
    4.7 阳离子聚合物P2的细胞成像第92-93页
    4.8 本章小结第93-94页
第五章 糖基取代卟啉类荧光聚合物的合成及运用第94-111页
    5.1 前言第94页
    5.2 实验试剂和仪器第94-95页
        5.2.1 主要实验试剂第94-95页
        5.2.2 主要表征仪器第95页
    5.3 聚合物P3、P4、P5、P6的合成方法第95-99页
        5.3.1 化合物 4-2、4-3 的合成第97页
        5.3.2 化合物 4-4 的合成第97页
        5.3.3 化合物 4-5、4-6 的合成第97页
        5.3.4 单体Monomer3的合成第97-98页
        5.3.5 单体Monomer4的合成第98页
        5.3.6 聚合物P3的合成第98页
        5.3.7 聚合物P4的合成第98-99页
        5.3.8 聚合物P5的合成第99页
        5.3.9 聚合物P6的合成第99页
    5.4 细胞毒性实验第99-100页
    5.5 结果与讨论第100-110页
        5.5.1 聚合物的合成第100页
        5.5.2 聚合物脱乙酰基前后的红外光谱图比较第100-101页
        5.5.3 单体Monomer4、P5、P6在溶液中的紫外性能分析第101-102页
        5.5.4 能量转移研究第102-103页
        5.5.5 P6与Con A作用的紫外光谱图第103-105页
        5.5.6 P6与Con A作用的荧光光谱图第105-107页
        5.5.7 P6与其他蛋白、离子的紫外-可见和荧光光谱第107-108页
        5.5.8 P6与Con A的作用机理第108-109页
        5.5.9 细胞毒性实验第109-110页
    5.6 本章小结第110-111页
结论第111-113页
参考文献第113-128页
附录第128-140页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第140-142页
致谢第142-143页
附件第143页

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