摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第17-23页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 有机小分子荧光探针 | 第17-18页 |
1.3 荧光探针的识别机理 | 第18-19页 |
1.3.1 分子内电荷转移(ICT) | 第18页 |
1.3.2 光诱导电子转移(PET) | 第18页 |
1.3.3 荧光共振能量转移(FRET) | 第18-19页 |
1.3.4 激基缔合物(Excimer) | 第19页 |
1.4 检测亚硫酸根的荧光探针的进展 | 第19-20页 |
1.4.1 醛类的亲核加成 | 第19页 |
1.4.2 乙酰丙酸酯的裂解 | 第19-20页 |
1.5 检测水合肼的荧光探针的进展 | 第20-21页 |
1.5.1 基于4-溴丁酸乙酯为反应活性位点的荧光探针 | 第20页 |
1.5.2 基于乙酰基为反应活性位点的荧光探针 | 第20-21页 |
1.6 论文的指导思想及主要内容 | 第21-23页 |
1.6.1 论文的指导思想 | 第21页 |
1.6.2 论文的主要内容 | 第21-23页 |
第2章 一种用于检测亚硫酸根/亚硫酸氢根的新型比率型荧光探针 | 第23-36页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-25页 |
2.2.1 仪器和试剂 | 第24页 |
2.2.2 化合物C1的制备 | 第24页 |
2.2.3 化合物APCT的制备 | 第24-25页 |
2.2.4 光谱检测 | 第25页 |
2.2.5 细胞培养和成像 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-31页 |
2.3.1 响应时间 | 第25-26页 |
2.3.2 光谱性质 | 第26-29页 |
2.3.3 探针的选择性 | 第29-31页 |
2.3.4 pH的影响 | 第31页 |
2.4 检测机理 | 第31-34页 |
2.5 细胞成像 | 第34-35页 |
2.6 结论 | 第35-36页 |
第3章 一种具有高度选择性的用以检测水合肼的荧光增强探针及其应用 | 第36-47页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-39页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第37页 |
3.2.2 化合物HBT-Ac的合成 | 第37页 |
3.2.3 化合物HBTM的合成 | 第37-38页 |
3.2.4 光谱测量的一般步骤 | 第38页 |
3.2.5 细胞培养和成像 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-46页 |
3.3.1 探针HBTM的光谱特性 | 第39-41页 |
3.3.2 探针的选择性 | 第41-42页 |
3.3.3 pH的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 反应机理的推测 | 第43-44页 |
3.3.5 探针HBTM的应用 | 第44-46页 |
3.4 结论 | 第46-47页 |
第4章 一种新型的用于检测水合肼的咔唑荧光探针 | 第47-54页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-49页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第47-48页 |
4.2.2 化合物7-(1,3-二氧代异吲哚啉-2-基)-9-乙基-9H-咔唑-2-甲醛(DCC)的合成 | 第48页 |
4.2.3 化合物((7-(1,3-二-异辛二氢吲哚-2-基)-9-乙基-9H-咔唑-2-基)亚甲基)丙二腈(DCMM)的合成 | 第48-49页 |
4.2.4 分析物测量的一般步骤 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-53页 |
4.3.1 探针的光谱性质 | 第49-51页 |
4.3.2 探针的选择性 | 第51-52页 |
4.3.3 pH的影响 | 第52-53页 |
4.3.4 探针DCMM在水合肼检测中的应用 | 第53页 |
4.4 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-67页 |
附录 | 第67-72页 |
作者在攻读硕士论文期间己发表或待发表的学术论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |