摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 前言 | 第10-22页 |
1.1 概述 | 第10-11页 |
1.2 双光子吸收理论 | 第11-12页 |
1.3 双光子技术的优势与不足 | 第12页 |
1.4 三光子技术 | 第12页 |
1.5 荧光传感器 | 第12-13页 |
1.6 极性荧光探针 | 第13-22页 |
1.6.1 极性荧光探针 | 第13-19页 |
1.6.2 极性荧光探针在亚细胞器中的应用进展 | 第19-22页 |
第二章 一种靶向定位检测溶酶体极性的双光子荧光探针的设计合成及应用 | 第22-39页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 传感器Lyso-NA的合成及设计原理 | 第22页 |
2.3 实验仪器与试剂 | 第22-24页 |
2.4 Lyso-NA的合成及表征 | 第24-25页 |
2.4.1 Lyso-NA的合成步骤 | 第24页 |
2.4.2 Lyso-NA的合成 | 第24-25页 |
2.5 光谱测试条件 | 第25-27页 |
2.5.1 测试溶液的配置 | 第25-26页 |
2.5.2 Lippert- Mataga方程 | 第26页 |
2.5.3 荧光量子产率的测定 | 第26页 |
2.5.4 双光子测试 | 第26页 |
2.5.5 探针Lyso-NA的pH稳定性影响的测试 | 第26-27页 |
2.6 生物测试 | 第27页 |
2.6.1 细胞毒性测试 | 第27页 |
2.6.2 探针Lyso-NA的定位溶酶体测试实验 | 第27页 |
2.7 结果与讨论 | 第27-38页 |
2.7.1 探针Lyso-NA在不同极性溶剂中的光学性能研究 | 第27-29页 |
2.7.2 探针Lyso-NA在四氢呋喃冰混合体系中光学性能研究 | 第29-30页 |
2.7.3 探针Lyso-NA在水和四氢呋喃中光学行为变化与极性关系 | 第30-31页 |
2.7.4 探针Lyso-NA的pH稳定性影响的测试 | 第31-32页 |
2.7.5 探针Lyso-NA在不同粘度溶剂中的荧光光谱 | 第32-33页 |
2.7.6 探针Lyso-NA在四氢呋喃-水体系中的双光子吸收性能研究 | 第33-34页 |
2.7.7 探针Lyso-NA的理论验证 | 第34-36页 |
2.7.8 探针Lyso-NA的细胞毒性测试 | 第36页 |
2.7.9 探针Lyso-NA的溶酶体共定位实验 | 第36-37页 |
2.7.10 小鼠肝脏组织双光子荧光显微成像 | 第37页 |
2.7.11 溶酶体极性变化双光子荧光显微成像 | 第37-38页 |
2.8 本章总结 | 第38-39页 |
第三章 溶酶体极性荧光传感器的设计、检测及在生物体中的应用 | 第39-52页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 探针Lyso-NB的设计及作用原理 | 第40-41页 |
3.3 实验仪器与试剂 | 第41-42页 |
3.4 目标化合物Lyso-NB的合成以及结构的表征 | 第42-43页 |
3.4.1 荧光探针(Lyso-NB)的合成路线见下图: | 第42页 |
3.4.2 荧光传感器(Lyso-NB)的合成及表征 | 第42-43页 |
3.5 光谱测试条件 | 第43-44页 |
3.5.1 测试溶液的配置 | 第43页 |
3.5.2 Lippert- Mataga方程 | 第43-44页 |
3.5.3 荧光量子产率的测定 | 第44页 |
3.5.4 双光子测试实验 | 第44页 |
3.5.5 探针Lyso-NB的pH稳定性影响的测试 | 第44页 |
3.6 生物测试 | 第44-45页 |
3.6.1 细胞毒性测试 | 第44页 |
3.6.2 探针Lyso-NB的定位溶酶体测试 | 第44-45页 |
3.7 结果与讨论 | 第45-50页 |
3.7.1 探针Lyso-NB在不同极性溶剂中的光学性质的研究 | 第45-46页 |
3.7.2 探针Lyso-NB在四氢呋喃-甲醇混合极性体系中的光学测试 | 第46-47页 |
3.7.3 探针Lyso-NB在四氢呋喃溶剂体系中的双光子吸收性能的研究 | 第47-48页 |
3.7.4 探针Lyso-NB的pH稳定性影响的测试 | 第48-49页 |
3.7.5 探针Lyso-NB的细胞毒性测试 | 第49页 |
3.7.6 探针Lyso-NB的溶酶体共定位实验 | 第49-50页 |
3.7.7 溶酶体极性变化双光子荧光显微成像 | 第50页 |
3.8 本章总结 | 第50-52页 |
第四章 总结 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第68页 |