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基于氧杂蒽及其衍生物的多信号功能分子探针的设计合成及识别应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 氧杂蒽荧光探针应用研究进展第11-75页
    1.1 荧光产生的基本原理和荧光参数第11-15页
        1.1.1 荧光产生的基本原理第11-13页
        1.1.2 荧光相关参数第13-14页
            1.1.2.1 荧光激发光谱和荧光发射光谱第13-14页
            1.1.2.2 荧光寿命第14页
            1.1.2.3 荧光量子产率第14页
        1.1.3 影响荧光强度的因素第14-15页
            1.1.3.1 荧光物质浓度对物质荧光强度的影响第14页
            1.1.3.2 荧光物质分子结构对物质荧光强度的影响第14-15页
            1.1.3.3 环境因素对物质荧光强度的影响第15页
    1.2 荧光探针的组成及其结构特点第15-17页
    1.3 氧杂蒽荧光探针及其研究进展第17-73页
        1.3.1 氧杂蒽荧光探针的特点第17-18页
        1.3.2 氧杂蒽荧光探针对常见离子和小分子的检测第18-39页
            1.3.2.1 氧杂蒽荧光探针对金属阳离子的检测第18-33页
            1.3.2.2 氧杂蒽荧光探针对pH的检测第33-35页
            1.3.2.3 氧杂蒽荧光探针对阴离子的检测第35-39页
        1.3.3 氧杂蒽荧光探针对生物活性离子和小分子的检测第39-73页
            1.3.3.1 氧杂蒽荧光探针对活性氧物质和活性氮物质的检测第39-53页
            1.3.3.2 氧杂蒽荧光探针对硫醇的检测第53-60页
            1.3.3.3 氧杂蒽荧光探针对酶活性物质的检测第60-64页
            1.3.3.4 氧杂蒽荧光探针对蛋白质和核酸的检测第64-69页
            1.3.3.5 氧杂蒽荧光探针对其他生物活性物质的检测第69-73页
    1.4 本章小结第73-75页
第二章 基于氧杂蒽酰肼结构的Schiff碱型功能荧光探针第75-173页
    2.1 基于氧杂蒽酰肼结构的Schiff碱型功能荧光探针的研究背景和意义第75-82页
        2.1.1 Schiff碱结构的特点及其应用第75页
        2.1.2 基于Schiff碱结构功能团的荧光探针研究现状第75-82页
        2.1.3 课题的提出和研究意义第82页
    2.2 基于罗丹明B酰肼的Schiff碱型Cu~(2+)荧光探针1a-1i第82-132页
        2.2.1 具有Cu~(2+)识别检测功能的荧光探针的研究进展第82-87页
        2.2.2 探针1a-1i的合成及结构表征第87-102页
            2.2.2.1 罗丹明B酰肼的合成第88页
            2.2.2.2 罗丹明B酰肼Schiff碱探针1a-1i的合成第88-102页
        2.2.3 探针1a-1i的光学性质检测第102-122页
            2.2.3.1 探针1a-1i的溶剂选择实验及结果讨论第102-105页
            2.2.3.2 探针1a-1i的pH稳定性实验及结果讨论第105-107页
            2.2.3.3 探针1a-1i的特异离子选择性实验及结果讨论第107-109页
            2.2.3.4 探针1a-1i的共存离子干扰测定实验及结果讨论第109-112页
            2.2.3.5 探针1a-1i的荧光和紫外滴定实验及结果讨论第112-121页
            2.2.3.6 探针1a-1i的荧光量子产率测定实验及结果讨论第121-122页
        2.2.4 探针1a-1i的识别机理研究第122-127页
            2.2.4.1 探针1a-1i识别机理的光学测试研究第122-125页
            2.2.4.2 探针1a-1i识别机理的结构测试研究第125-126页
            2.2.4.3 探针1a-1i识别机理的推测第126-127页
        2.2.5 探针1a-1i生物应用研究第127-132页
            2.2.5.1 探针1a-1i在人宫颈癌细胞(HeLa)中对Cu~(2+)的成像研究第127-128页
            2.2.5.2 探针1a-1i在小鼠成纤维细胞(L929)中对Cu~(2+)的成像研究第128-131页
            2.2.5.3 探针1a-1i在微生物-EPS-矿物聚集体中对Cu~(2+)的成像研究第131-132页
    2.3 基于罗丹明B硫酰肼的Schiff碱型Hg~(2+)荧光探针2a-2i第132-171页
        2.3.1 具有Hg~(2+)识别检测功能的荧光探针的研究进展第132-139页
        2.3.2 探针2a-2i的合成及结构表征第139-145页
            2.3.2.1 罗丹明B酰肼的合成第140页
            2.3.2.2 罗丹明B硫酰肼的合成第140-141页
            2.3.2.3 探针2a-2i的合成及结构表征第141-145页
        2.3.3 探针2a-2i的光学性质检测第145-165页
            2.3.3.1 探针2a-2i的溶剂选择实验及结果讨论第145-148页
            2.3.3.2 探针2a-2i的pH稳定性实验及结果讨论第148-150页
            2.3.3.3 探针2a-2i的特异离子选择性实验及结果讨论第150-153页
            2.3.3.4 探针2a-2i的共存离子干扰测定实验及结果讨论第153-156页
            2.3.3.5 探针2a-2i的荧光和紫外滴定实验及结果讨论第156-165页
            2.3.3.6 探针2a-2i的荧光量子产率测定实验及结果讨论第165页
        2.3.4 探针2a-2i的识别机理研究第165-168页
            2.3.4.1 探针2a-2i识别机理的光学测试研究第165-167页
            2.3.4.2 探针2a-2i识别机理的结构测试研究第167-168页
            2.3.4.3 探针2a-2i识别机理的推测第168页
        2.3.5 探针2a-2i生物应用研究第168-171页
    2.4 本章小结第171-173页
第三章 基于氧杂蒽酰氯结构的功能荧光探针第173-235页
    3.1 基于氧杂蒽酰氯结构的功能荧光探针的研究背景和意义第173-178页
        3.1.1 基于氧杂蒽酰氯结构的功能荧光探针的研究进展第173-178页
        3.1.2 课题的提出和研究意义第178页
    3.2 基于氧杂蒽酰氯结构的六元螺环荧光探针BJA-BJC及其对Cu~(2+)的检测第178-201页
        3.2.1 具有Cu~(2+)识别检测功能的荧光探针的研究进展第178-181页
        3.2.2 五元螺环结构探针BJA-BJC的合成及结构表征第181-186页
        3.2.3 探针BJA-BJC的光学性质检测第186-196页
            3.2.3.1 探针BJA-BJC的溶剂选择实验及结果讨论第187-189页
            3.2.3.2 探针BJA-BJC的pH稳定性实验及结果讨论第189-190页
            3.2.3.3 探针BJA-BJC的特异离子选择性实验及结果讨论第190-191页
            3.2.3.4 探针BJA-BJC的共存离子干扰测定实验及结果讨论第191-192页
            3.2.3.5 探针BJA-BJC的荧光和紫外滴定实验及结果讨论第192-195页
            3.2.3.6 探针BJA-BJC的荧光量子产率测定实验及结果讨论第195-196页
        3.2.4 探针BJA-BJC的识别机理研究第196-199页
            3.2.4.1 探针BJA-BJC识别机理的光学测试研究第196-198页
            3.2.4.2 探针BJA-BJC识别机理的结构测试研究第198-199页
            3.2.4.3 探针BJA-BJC识别机理的推测第199页
        3.2.5 探针BJA-BJC生物应用研究第199-201页
    3.3 基于氧杂蒽酰氯结构的六元螺环Hg~(2+)荧光探针JA-JC第201-232页
        3.3.1 具有Hg~(2+)识别检测功能的荧光探针的研究进展第201-206页
        3.3.2 探针JA-JC的合成及结构表征第206-212页
        3.3.3 探针JA-JC的光学性质检测第212-222页
            3.3.3.1 探针JA-JC的溶剂选择实验及结果讨论第212-214页
            3.3.3.2 探针JA-JC的pH稳定性实验及结果讨论第214-215页
            3.3.3.3 探针JA-JC的响应时间的测定实验及结果讨论第215-216页
            3.3.3.4 探针JA-JC的特异离子选择性实验及结果讨论第216-217页
            3.3.3.5 探针JA-JC的共存离子干扰测定实验及结果讨论第217-219页
            3.3.3.6 探针JA-JC的荧光和紫外滴定实验及结果讨论第219-222页
            3.3.3.7 探针JA-JC的荧光量子产率测定实验及结果讨论第222页
        3.3.4 探针JA-JC的识别机理研究第222-228页
            3.3.4.1 探针JA-JC识别机理的光学测试研究第222-223页
            3.3.4.2 探针JA-JC识别机理的结构测试研究第223-225页
            3.3.4.3 探针JA-JC识别机理的高斯理论计算研究第225-228页
            3.3.4.4 探针JA-JC识别机理的推测第228页
        3.3.5 探针JA-JC的生物应用研究第228-232页
            3.3.5.1 探针JA-JC在人宫颈癌细胞(HeLa)中的荧光共聚焦成像第229-230页
            3.3.5.2 探针JA-JC在小鼠成纤维细胞(L929)中的荧光共聚焦成像第230-231页
            3.3.5.3 探针JA在微生物-EPS-矿物聚集体中的荧光共聚焦成像第231-232页
    3.4 本章小结第232-235页
第四章 结论和展望第235-237页
参考文献第237-263页
附录第263-323页
攻读博士学位期间取得的科研成果第323-327页
致谢第327-329页
作者简介第329页

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