目录 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-37页 |
·固体发光的原理及过程 | 第13-14页 |
·稀土配合物的发光原理 | 第14-21页 |
·稀土离子的发光 | 第14-17页 |
·稀土配合物的光致发光 | 第17-21页 |
·贵金属表面增强荧光现象及研究进展 | 第21-31页 |
·固体材料中的贵金属表面增强荧光现象的研究进展 | 第21-23页 |
·溶液中金属纳米粒子增强稀土配合物荧光的研究进展 | 第23-25页 |
·金属增强荧光效应的机制 | 第25-31页 |
·荧光蛋白概述 | 第31-33页 |
·荧光标签 | 第31-32页 |
·荧光蛋白的结构及光谱性质 | 第32-33页 |
·基因调控网络 | 第33-37页 |
·转录调控网络的调控机制 | 第33-34页 |
·基因调控环路 | 第34-36页 |
·调控网络模块—反馈调控 | 第36-37页 |
第二章 Ag纳米粒子对配合物Eu(TTA)_3·2H_2O 溶液荧光增强和猝灭的机理研究 | 第37-61页 |
·实验部分 | 第38-42页 |
·实验所用药品及试剂列表 | 第38页 |
·主要药品的物理化学性质 | 第38页 |
·样品制备 | 第38-41页 |
·表征手段及测试设备 | 第41-42页 |
·结果与讨论 | 第42-59页 |
·光学吸收对浓度的依赖关系 | 第42-47页 |
·配合物浓度对激发光谱和发射光谱的影响 | 第47-50页 |
·溶液中Ag纳米粒子对Eu(TTA)_3·2H_2O配合物光谱特性的影响 | 第50-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第三章 Ag纳米粒子对配合物Eu(TTA)_3·2H_2O溶液的荧光增强效应与激发波长的依赖关系 | 第61-77页 |
·实验部分 | 第61-64页 |
·实验所用药品及试剂 | 第61-62页 |
·样品制备 | 第62-63页 |
·表征手段及测试设备 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-76页 |
·Eu(TTA)3·2H2O吸收光谱 | 第64-65页 |
·Eu(TTA)3·2H2O激发光谱和发射光谱 | 第65-66页 |
·不同激发波长下Ag纳米粒子对Eu(TTA)3·2H2O激发和发射强度的影响 | 第66-71页 |
·Ag纳米粒子对Eu(TTA)_3·2H_2O配合物分子内能量传递效率的影响 | 第71-74页 |
·Ag纳米粒子对Eu(TTA)_3·2H_2O溶液荧光分支比的影响 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第四章 利用荧光蛋白报告子来研究自抑制回路的调控现象 | 第77-99页 |
·实验部分 | 第78-83页 |
·材料和方法 | 第78-80页 |
·蛋白表达分布的测试 | 第80-81页 |
·验证细胞存活状态 | 第81-82页 |
·仪器及测试 | 第82-83页 |
·结果与讨论 | 第83-97页 |
·关于自抑制调控回路在绝热和非绝热状态下的非平衡态随机动力学的理论描述 | 第83-85页 |
·TetR自抑制基因表达调控系统 | 第85-86页 |
·诱导剂对MG::PRTV 自抑制回路表达状态的影响 | 第86-91页 |
·诱导剂aTc自身荧光对测试结果的影响 | 第91-92页 |
·双稳表达中细胞大小形态分析 | 第92-93页 |
·Live/dead 验证 | 第93-96页 |
·流速验证实验 | 第96-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第五章 论文总结 | 第99-103页 |
参考文献 | 第103-115页 |
在校期间学术成果情况 | 第115-117页 |
个人简历 | 第117-119页 |
致谢 | 第119-120页 |