摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 文献综述 | 第10-31页 |
·绪论 | 第10-11页 |
·荧光共振能量转移(FRET)介绍 | 第11-12页 |
·荧光发射原理 | 第11页 |
·FRET荧光共振能量转移 | 第11-12页 |
·FRET共振能量转移计算 | 第12页 |
·FRET共振能量转移在各领域的应用 | 第12-23页 |
·FRET在光捕集天线上的应用 | 第12-16页 |
·FRET在分子识别领域的应用 | 第16-22页 |
·FRET在生物医学领域的应用 | 第22-23页 |
·BODIPY研究进展 | 第23-30页 |
·氟硼吡咯的2,6-位取代反应 | 第24-27页 |
·氟硼吡咯的8-位衍生物 | 第27-28页 |
·氟硼吡咯的3,5-位衍生物 | 第28-29页 |
·从氟硼吡咯母体环上改造的衍生物 | 第29-30页 |
·氟硼吡咯的4-位硼上取代的衍生物 | 第30页 |
·本论文设计思想 | 第30-31页 |
2 基于FRET体系的多氟硼吡咯光捕集天线研究 | 第31-57页 |
·概述 | 第31-33页 |
·合成路线 | 第33页 |
·实验部分 | 第33-45页 |
·原料和仪器 | 第33-34页 |
·化合物的合成 | 第34-43页 |
·化合物的合成方法研究 | 第43-44页 |
·化合物的光谱测试方法 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-56页 |
·化合物的吸收光谱研究 | 第46-49页 |
·化合物的荧光光谱研究 | 第49-51页 |
·化合物的能量转移计算 | 第51-53页 |
·化合物的核磁光谱比较 | 第53-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
3 基于氟硼吡咯和罗丹明FRET体系的汞离子探针研究 | 第57-93页 |
·概述 | 第57-58页 |
·探针分子的设计 | 第58-60页 |
·FRET供体和受体对的选择 | 第58-59页 |
·供体和受体的连接方式 | 第59-60页 |
·合成路线 | 第60-61页 |
·实验部分 | 第61-69页 |
·原料和仪器 | 第61页 |
·目标化合物的合成 | 第61-66页 |
·化合物的合成方法研究 | 第66-68页 |
·化合物的光谱研究测试方法 | 第68-69页 |
·结果与讨论 | 第69-91页 |
·化合物BR6G的吸收光谱性质研究 | 第69-71页 |
·化合物BR6G的荧光光谱性质研究 | 第71-76页 |
·化合物BRB的吸收光谱性质研究 | 第76-79页 |
·化合物BRB的荧光光谱性质研究 | 第79-85页 |
·化合物BR6G和BRB的活细胞内荧光显微成像研究 | 第85-91页 |
·化合物的能量转移计算 | 第91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
4 基于氟硼吡咯和萘酰亚胺FRET体系的pH荧光探针研究 | 第93-106页 |
·概述 | 第93-94页 |
·合成路线 | 第94-95页 |
·实验部分 | 第95-99页 |
·原料和仪器 | 第95页 |
·目标化合物的合成 | 第95-98页 |
·光谱研究测试方法 | 第98-99页 |
·结果与讨论 | 第99-105页 |
·光谱数据比较 | 第99-100页 |
·吸收光谱pH滴定图 | 第100-101页 |
·荧光光谱pH滴定图 | 第101-104页 |
·能量转移初步探讨 | 第104-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
结论 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-115页 |
创新点摘要 | 第115-116页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
作者简介 | 第118-119页 |