摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 水溶性共轭聚合物简介 | 第11-14页 |
1.2.1 水溶性共轭聚合物类别 | 第11-12页 |
1.2.2 水溶性共轭聚合物的合成方法 | 第12-14页 |
1.2.3 水溶性共轭聚合物在生物方面应用简介 | 第14页 |
1.3 WSCPs在分子诊断方面的应用 | 第14-17页 |
1.3.1 简介 | 第14-15页 |
1.3.2 WSCPs用于细胞识别 | 第15-16页 |
1.3.3 WSCPs用于生物分子检测 | 第16-17页 |
1.4 WSCPs在生物成像方面的应用 | 第17-23页 |
1.4.1 简介 | 第17-18页 |
1.4.2 WSCPs用于细胞成像 | 第18-19页 |
1.4.3 WSCPs用于细胞器成像 | 第19-20页 |
1.4.4 WSCPs用于活体成像 | 第20-23页 |
1.5 WSCPs在癌症治疗方面的应用 | 第23-26页 |
1.5.1 简介 | 第23页 |
1.5.2 WSCPs用于药物的载运和释放 | 第23-24页 |
1.5.3 WSCPs用于基因载运 | 第24-25页 |
1.5.4 WSCPs用于光动力治疗 | 第25-26页 |
1.6 本论文选题思路和创新点 | 第26-28页 |
第二章 水溶性芴基共轭聚合物探针用于硫醇检测 | 第28-40页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-31页 |
2.2.1 试剂和药品 | 第29页 |
2.2.2 实验仪器和方法 | 第29页 |
2.2.3 合成部分 | 第29-31页 |
2.3 实验结果及分析 | 第31-39页 |
2.3.1 PF-C8-PDA与PF-C8-PEG的 1H NMR图 | 第31-32页 |
2.3.2 PF-C8-PDA与PF-C8-PEG的分子量及元素组成 | 第32页 |
2.3.3 PF-C8-PEG的光学性质 | 第32-34页 |
2.3.4 PF-C8-PEG的可视化检测 | 第34-35页 |
2.3.5 PF-C8-PEG对硫醇检测的选择性和抗干扰能力 | 第35-38页 |
2.3.6 PF-C8-PEG的定量检测 | 第38-39页 |
2.3.7 细胞检测 | 第39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 水溶性共轭聚合物在乏氧成像中的应用 | 第40-58页 |
3.1 引言 | 第40-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-48页 |
3.2.1 试剂和药品 | 第42页 |
3.2.2 实验仪器和方法 | 第42页 |
3.2.3 合成部分 | 第42-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-57页 |
3.3.1 核磁谱图 | 第48-53页 |
3.3.2 聚芴的光谱图 | 第53页 |
3.3.3 AZO与聚芴的FRET验证 | 第53-54页 |
3.3.4 PF-PAZO-PEG乏氧检测实际效果图 | 第54页 |
3.3.5 PF-PAZO-PEG乏氧检测荧光发射光谱图 | 第54-55页 |
3.3.6 PF-PAZO-PEG对检测环境的依赖性 | 第55-56页 |
3.3.7 PF-PAZO-PEG的细胞毒性测试 | 第56页 |
3.3.8 PF-PAZO-PEG用于细胞的乏氧成像 | 第56-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 DPP掺杂聚合物的合成与光热性质研究 | 第58-69页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-62页 |
4.2.1 试剂和药品 | 第59页 |
4.2.2 实验仪器和方法 | 第59页 |
4.2.3 合成部分 | 第59-62页 |
4.3 结果讨论 | 第62-68页 |
4.3.1 ~1H NMR图 | 第62-65页 |
4.3.2 光学性质 | 第65-66页 |
4.3.3 光热性质探究 | 第66-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 总结与展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第78-79页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第79-80页 |
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |