摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 金属离子荧光探针的设计原理 | 第11-17页 |
1.2.1 光诱导电子转移 | 第11-14页 |
1.2.2 分子内电荷转移 | 第14-15页 |
1.2.3 荧光共振能量转移 | 第15-16页 |
1.2.4 激基缔合物/复合物 | 第16-17页 |
1.3 香豆素类化合物的合成方法 | 第17-18页 |
1.3.1 Pechmann法 | 第17页 |
1.3.2 Perkin法 | 第17页 |
1.3.3 Knoevenagal法 | 第17-18页 |
1.4 香豆素类荧光探针用于金属离子检测的研究现状 | 第18-24页 |
1.4.1 香豆素类络合型金属离子荧光探针 | 第18-21页 |
1.4.2 香豆素类反应型金属离子荧光探针 | 第21-23页 |
1.4.3 香豆素类金属离子荧光探针总结 | 第23-24页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第24-25页 |
第2章 N’-(2-氨基吡啶)-7-二乙氨基-3-甲酰胺-香豆素的合成与分析应用 | 第25-40页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-30页 |
2.2.1 实验仪器和试剂 | 第26-28页 |
2.2.2 中间体和目标产物的合成和结构表征 | 第28-30页 |
2.2.3 实验方法 | 第30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-39页 |
2.3.1 荧光探针CFe1的紫外吸收光谱 | 第30-31页 |
2.3.2 荧光探针CFe1的荧光光谱 | 第31页 |
2.3.3 荧光探针CFe1的金属离子选择性研究 | 第31-32页 |
2.3.4 pH对探针CFe1识别Fe~(3+)的影响 | 第32-33页 |
2.3.5 竞争性实验 | 第33-34页 |
2.3.6 Fe~(3+)浓度对探针荧光强度的影响 | 第34-35页 |
2.3.7 动力学实验 | 第35-36页 |
2.3.8 可逆性实验 | 第36-37页 |
2.3.9 荧光探针CFe1与Fe~(3+)反应的络合比测定 | 第37页 |
2.3.10 荧光探针CFe1与Fe~(3+)可能的作用机理 | 第37-38页 |
2.3.11 细胞荧光成像实验 | 第38-39页 |
本章小结 | 第39-40页 |
第3章 N’-(苯并噻唑基)-3-甲酰胺-7-N,N-二乙基-香豆素的合成与光谱研究 | 第40-50页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-43页 |
3.2.1 实验仪器和试剂 | 第40-42页 |
3.2.2 目标产物的合成与结构表征 | 第42-43页 |
3.2.3 实验方法 | 第43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-48页 |
3.3.1 探针浓度对荧光强度的影响 | 第43-44页 |
3.3.2 溶剂的选择 | 第44-45页 |
3.3.3 pH对探针CB1识别的影响 | 第45页 |
3.3.4 荧光探针CB1的选择性研究 | 第45-46页 |
3.3.5 荧光探针CB1的竞争性研究 | 第46-47页 |
3.3.6 Ag~+与荧光探针CB1的线性关系 | 第47页 |
3.3.7 荧光探针CB1与Ag~+反应的络合比研究 | 第47-48页 |
3.3.8 荧光探针CB1与Ag~+可能的作用机理 | 第48页 |
本章小结 | 第48-50页 |
第4章 7-N,N-二乙基-香豆素-3-羧酸-8-羟基喹啉酯的合成与光谱研究 | 第50-58页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验部分 | 第50-53页 |
4.2.1 实验仪器和试剂 | 第50-52页 |
4.2.2 7-N,N-二乙基-香豆素-3-羧酸-8-羟基喹啉酯的合成和结构表征 | 第52-53页 |
4.2.3 实验方法 | 第53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-57页 |
4.3.1 荧光探针CQ1的荧光光谱 | 第53页 |
4.3.2 pH对荧光探针CQ1荧光强度的影响 | 第53-54页 |
4.3.3 时间的影响 | 第54-55页 |
4.3.4 荧光探针CQ1与金属离子作用情况 | 第55页 |
4.3.5 Cu~(2+)浓度对荧光探针CQ1的影响 | 第55-56页 |
4.3.6 荧光探针CQ1/Cu~(2+)与EDTA的作用 | 第56-57页 |
本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
附录 | 第67-74页 |
攻读学位期间研究的成果 | 第74-76页 |