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生物荧光探针的分子动力学研究与应用

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第17-29页
    1.1 选题意义第17-18页
    1.2 研究进展第18-21页
        1.2.1 荧光光谱技术概述第18-19页
        1.2.2 荧光寿命检测技术的发展历程第19-20页
        1.2.3 荧光技术用于生命领域的发展历程第20-21页
    1.3 荧光光谱知识第21-29页
        1.3.1 自发辐射第21-22页
        1.3.2 荧光与磷光第22-23页
        1.3.3 稳态荧光光谱与时间分辨荧光光谱第23-24页
        1.3.4 荧光寿命与荧光量子产率第24-26页
        1.3.5 静态淬灭与动态淬灭第26-27页
        1.3.6 仪器响应函数求卷积第27-29页
第二章 实验仪器与数据分析方法第29-35页
    2.1 紫外可见分光光度计和稳态荧光光谱仪第29页
    2.2 时间相关单光子计数(TCSPC)第29-31页
        2.2.1 TCSPC的基本原理第29-30页
        2.2.2 TCSPC光路第30-31页
    2.3 荧光寿命成像技术(FLIM)第31-32页
    2.4 基于非线性光学的频率上转换的时间分辨荧光技术第32-33页
    2.5 寿命拟合方法第33-35页
        2.5.1 多指数拟合第33-34页
        2.5.2 DAS图构建第34-35页
第三章 基于氨苯乙烯类分子的荧光动力学与生物应用研究第35-61页
    3.1 引言第35-38页
    3.2 实验第38-42页
        3.2.1 实验药品第38-39页
        3.2.2 DASPMI的合成方法第39页
        3.2.3 合成样品表征第39-41页
        3.2.4 光学测量设备第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-58页
        3.3.1 DASPMIs的荧光性质研究第42-43页
        3.3.2 DASPMI的荧光寿命与用作IRF的研究第43-47页
        3.3.3 RNA适配子的荧光动力学研究第47-48页
        3.3.5 p-DASPMI与蛋白质的相互作用第48-52页
        3.3.6 p-DASPMI作为荧光探针研究pH对BSA的结构影响第52-57页
        3.3.7 利用p-DASPMI的时间分辨荧光光谱研究铜离子对BSA结构的影响第57-58页
    3.4 本章小结第58-61页
第四章 基于Trp-X分子的荧光动力学与生物应用研究第61-75页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 实验第62-63页
        4.2.1 化学药品第62-63页
        4.2.2 实验设备第63页
    4.3 结果与讨论第63-72页
        4.3.1 Trp-Trp双肽第63-64页
        4.3.2 Trp-Trp类似物第64-66页
        4.3.3 Trp-Trp-Ala-Ser四肽第66-68页
        4.3.4 WWAS、WEAS和WAAS的稳态荧光第68-70页
        4.3.5 WEAS和WAAS的时间分辨荧光第70-71页
        4.3.6 金属离子的干扰实验第71-72页
    4.4 本章小结第72-75页
第五章 基于roUnaG-BR的荧光动力学与生物应用研究第75-85页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 实验第76页
        5.2.1 化学药品第76页
        5.2.2 实验设备第76页
    5.3 结果与讨论第76-83页
        5.3.1 roUnaG-BR的稳态荧光光谱第77页
        5.3.2 roUnaG-BR的时间分辨荧光光谱第77-81页
        5.3.3 FLIM成像实验第81-83页
    5.4 本章小结第83-85页
第六章 总结与展望第85-87页
    6.1 工作总结第85页
    6.2 工作展望第85-87页
参考文献第87-95页
博士期间科研成果第95-99页
致谢第99-100页

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