摘要 | 第1-17页 |
Abstract | 第17-24页 |
第一章 绪论 | 第24-64页 |
1 超分子化学 | 第24-30页 |
·超分子化学背景介绍 | 第24-25页 |
·主客体化学 | 第25-27页 |
·超分子主体化合物的分类 | 第25-26页 |
·分子识别 | 第26-27页 |
·超分子自组装 | 第27-28页 |
·分子器件 | 第28-30页 |
2 环糊精超分子化学研究进展 | 第30-40页 |
·环糊精的研究背景 | 第30页 |
·环糊精的结构与性质 | 第30-32页 |
·环糊精衍生物 | 第32-36页 |
·简单小分子有机物修饰环糊精衍生物 | 第32-34页 |
·环糊精超分子聚合物 | 第34页 |
·金属环糊精衍生物 | 第34-36页 |
·环糊精衍生物在化学传感器中的应用 | 第36-40页 |
·环糊精荧光传感器 | 第36-39页 |
·单酰(dansyl)修饰的环糊精荧光传感器 | 第37页 |
·芘(pyrene)修饰的环糊精荧光传感器 | 第37-38页 |
·萘(naphthalene)修饰的环糊精荧光传感器 | 第38页 |
·含多个主体的环糊精荧光传感器 | 第38-39页 |
·环糊精电化学传感器 | 第39-40页 |
3 生物传感器 | 第40-52页 |
·生物传感器概述 | 第40-41页 |
·生物传感器概念 | 第40-41页 |
·生物传感器分类 | 第41页 |
·DNA电化学生物传感器 | 第41-45页 |
·DNA生物传感器原理 | 第41-43页 |
·DNA生物传感器技术的应用 | 第43-45页 |
·在医学上的应用 | 第43-44页 |
·在环境监测中的应用 | 第44页 |
·在食品工业中的应用 | 第44-45页 |
·电致化学发光生物传感器 | 第45-52页 |
·电致化学发光基本原理 | 第45-47页 |
·电致化学发光体(ECL Luminophores) | 第47-49页 |
·ECL生物传感器 | 第49-52页 |
4 本论文的目的和意义 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-64页 |
第二章 苯胺基B-环糊精衍生物的合成 | 第64-81页 |
1 引言 | 第64-66页 |
2 实验部分 | 第66-72页 |
·实验仪器与试剂 | 第66页 |
·仪器 | 第66页 |
·试剂 | 第66页 |
·实验方法 | 第66-72页 |
·策略一:胺基环糊精衍生物的合成 | 第67-68页 |
·策略二:胺基环糊精衍生物的合成 | 第68-69页 |
·策略三:胺基环糊精衍生物的合成 | 第69-70页 |
·策略四:胺基环糊精衍生物的合成 | 第70-71页 |
·策略五:胺基环糊精衍生物的合成 | 第71-72页 |
3 结果与讨论 | 第72-78页 |
·环糊精胺基衍生物合成策略一 | 第73-77页 |
·化合物(A~4)的合成 | 第73页 |
·化合物(1)的合成 | 第73-74页 |
·化合物(2)的合成 | 第74-75页 |
·化合物(3)的合成 | 第75页 |
·系列化合物(8)中的单取代、二取代及三取代的合成 | 第75-77页 |
·环糊精苯胺基单取代产物的合成 | 第76页 |
·环糊精苯胺基二取代产物的合成 | 第76-77页 |
·环糊精苯胺基三取代产物的合成 | 第77页 |
·环糊精胺基衍生物合成策略五 | 第77-78页 |
·化合物(9)的合成 | 第77-78页 |
·化合物(P5)的合成 | 第78页 |
4 结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
第三章 新型联吡啶钌环糊精超分子化合物的合成 | 第81-106页 |
1 引言 | 第81-83页 |
2 实验部分 | 第83-95页 |
·仪器与试剂 | 第83-84页 |
·仪器 | 第83页 |
·试剂 | 第83-84页 |
·实验方法 | 第84-95页 |
·配体的合成 | 第85-95页 |
·Ru(bpy)_2Cl_2配体的合成 | 第85-86页 |
·环糊精联吡啶配体的合成 | 第86-87页 |
·Ru(bpy)_3Cl_2配合物的合成 | 第87-88页 |
·Ru-CD配合物的合成 | 第88-90页 |
·2Ru-CD配合物的合成 | 第90-91页 |
·3Ru-CD配合物的合成 | 第91-92页 |
·Ru-2CD配合物的合成 | 第92页 |
·Ru-3CD配合物的合成 | 第92-94页 |
·Ru-6CD配合物的合成 | 第94-95页 |
3 结果与讨论 | 第95-102页 |
·配体的合成 | 第95-98页 |
·配体cis-Ru(bpy)_2Cl_2的合成 | 第95页 |
·配体4的合成 | 第95-96页 |
·配体5的合成 | 第96-97页 |
·配体6的合成 | 第97页 |
·配体7的合成 | 第97-98页 |
·配合物的合成 | 第98-102页 |
·Ru(bpy)_3Cl_2的合成 | 第98-99页 |
·Ru-CD的合成 | 第99页 |
·2Ru-CD的合成 | 第99-100页 |
·3Ru-CD的合成 | 第100页 |
·Ru-2CD的合成 | 第100-101页 |
·Ru-3CD的合成 | 第101页 |
·Ru-6CD的合成 | 第101-102页 |
4 结论 | 第102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
第四章 新型联吡啶钌环糊精超分子化合物的性质研究 | 第106-120页 |
1 引言 | 第106-108页 |
2 实验部分 | 第108-110页 |
·仪器与试剂 | 第108-109页 |
·仪器 | 第108页 |
·试剂 | 第108-109页 |
·实验方法 | 第109-110页 |
·紫外吸收光谱检测 | 第109页 |
·荧光发射光谱检测 | 第109页 |
·电化学循环伏安法检测 | 第109-110页 |
·电致化学发光检测 | 第110页 |
3 结果与讨论 | 第110-116页 |
·联吡啶钌环糊精超分子化合物的紫外吸收光谱性质 | 第110-111页 |
·联吡啶钌环糊精超分子化合物的荧光发射光谱性质 | 第111-113页 |
·联吡啶钌环糊精超分子化合物的电化学性质 | 第113-115页 |
·联吡啶钌环糊精超分子化合物的ECL性质 | 第115-116页 |
4 结论 | 第116页 |
参考文献 | 第116-120页 |
第五章 新型联吡啶钉环糊精超分子化合物主客体识别的荧光特性研究 | 第120-138页 |
1 引言 | 第120-122页 |
2 实验部分 | 第122-123页 |
·实验仪器与试剂 | 第122页 |
·仪器 | 第122页 |
·试剂 | 第122页 |
·实验方法 | 第122-123页 |
·主客体溶液的配制 | 第122-123页 |
·主客体溶液的荧光发射光谱测量 | 第123页 |
3 结果与讨论 | 第123-136页 |
·联吡啶钉环糊精化合物基于主客体识别的荧光发射光谱 | 第123-124页 |
·多钌中心联吡啶钉环糊精超分子化合物主客体识别的荧光特性 | 第124-130页 |
·多环糊精的联吡啶钉环糊精超分子化合物主客体识别的荧光特性 | 第130-136页 |
4 结论 | 第136页 |
参考文献 | 第136-138页 |
第六章 苯胺基B-环糊精衍生物重氮化修饰玻碳电极的研究 | 第138-149页 |
1 引言 | 第138-140页 |
2 实验部分 | 第140-141页 |
·仪器与试剂 | 第140页 |
·仪器 | 第140页 |
·试剂 | 第140页 |
·实验方法 | 第140-141页 |
·GCE电极的预处理 | 第140-141页 |
·MPA-β-CD电化学还原重氮化修饰玻碳电极 | 第141页 |
3 结果与讨论 | 第141-146页 |
·MPA-β-CD在GCE上的固定 | 第141-144页 |
·MPA-β-CD修饰电极对Fc的分子识别 | 第144-146页 |
4 结论 | 第146页 |
参考文献 | 第146-149页 |
第七章 新型联吡啶钉环糊精超分子化合物基于主客体识别的电致化学发光DNA传感器研究 | 第149-161页 |
1 引言 | 第149-150页 |
2 实验部分 | 第150-152页 |
·仪器与试剂 | 第150-151页 |
·实验方法 | 第151-152页 |
·DNA的杂交反应 | 第151页 |
·主客体识别过程 | 第151-152页 |
·工作电极的预处理 | 第152页 |
·ECL检测 | 第152页 |
3 结果与讨论 | 第152-159页 |
·多钌中心的联吡啶钌环糊精超分子化合物主客体识别的ECL行为 | 第152-156页 |
·基于联吡啶钌环糊精超分子化合物主客体识别构建的ECL DNA生物传感器 | 第156-159页 |
4 结论 | 第159页 |
参考文献 | 第159-161页 |
附录:博士在读期间科研成果 | 第161-162页 |
致谢 | 第162页 |