基于萤火虫发光原理的新型仿生化学发光材料
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 分子发光的概述 | 第11页 |
1.2 生物发光的应用 | 第11-13页 |
1.3 生物发光种类 | 第13-17页 |
1.3.1 按底物和酶的关系分类 | 第13-15页 |
1.3.2 按底物降解历程的分类 | 第15-17页 |
1.4 萤火虫发光体系的研究进展 | 第17-23页 |
1.4.1 氨基萤光素的合成 | 第18页 |
1.4.2 氨基萤光素的修饰 | 第18-21页 |
1.4.3 羟基萤光素的修饰 | 第21-22页 |
1.4.4 萤光素类似物 | 第22-23页 |
1.5 课题的提出及设计 | 第23-25页 |
第二章 分子的烯醇降解与发光 | 第25-48页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 分子的设计合成及表征 | 第25-35页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第25-26页 |
2.2.2 本章分子的设计思路 | 第26-28页 |
2.2.3 合成及表征 | 第28-35页 |
2.3 发光的可行性测试 | 第35-36页 |
2.4 化合物TM1发光机理的研究 | 第36-46页 |
2.4.1 化合物TM1降解发光路径的研究 | 第36-41页 |
2.4.2 分子烯醇降解发光与路径的关系 | 第41-42页 |
2.4.3 荧光基团对化合物烯醇降解发光的影响 | 第42-46页 |
2.5 不同化学发光颜色的材料 | 第46-47页 |
2.6 本章小节 | 第47-48页 |
第三章 探究甲基酯类分子发光性能的影响因素 | 第48-60页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验部分 | 第48-52页 |
3.2.1 实验试剂及仪器 | 第48-49页 |
3.2.2 本章研究的目标化合物 | 第49页 |
3.2.3 目标产物的合成及表征 | 第49-52页 |
3.3 结构对发光性能的影响 | 第52-57页 |
3.3.1 取代基对发光强度的影响 | 第52-53页 |
3.3.2 取代基对分子发光波长的影响 | 第53-54页 |
3.3.3 测试结果与讨论 | 第54页 |
3.3.4 降解产物的荧光对发光强度的影响 | 第54-55页 |
3.3.5 测试结果与讨论 | 第55-57页 |
3.4 碱对分子发光强度的影响 | 第57-59页 |
3.4.1 不同当量的碱时发光强度的测试 | 第57-58页 |
3.4.2 结果与讨论 | 第58-59页 |
3.5 本章小节 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
附录 | 第67-71页 |
作者简介及研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |