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生物多色荧光的起源及机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 前言第12-20页
    1.1 生物发光的研究背景第12-13页
    1.2 生物发光的初期化学研究第13-14页
    1.3 二十世纪关于生物发光的化学研究第14-16页
    1.4 将来生物发光在化学方面的研究第16-17页
    1.5 论文课题选择、研究目的及内容第17-20页
第2章 理论基础和计算方法第20-43页
    2.1 薛定谔方程及一些基本近似第20-24页
    2.2 密度泛函理论第24-33页
        2.2.1 历史回顾及四个定理第24-29页
        2.2.2 近似密度泛函第29-33页
    2.3 光化学基本知识第33-40页
        2.3.1 光化学基元过程第33-34页
        2.3.2 单重激发态S_1第34-35页
        2.3.3 三重激发态T_1第35-36页
        2.3.4 Fermi黄金规则第36-40页
    2.4 溶剂效应第40-43页
第3章 萤火虫dioxetanone的形成与分解第43-55页
    3.1 引言第43-44页
    3.2. 计算方法第44-45页
    3.3. 结果和讨论第45-54页
        3.3.1 dioxetanone的形成第45-50页
            3.3.1.1 气相模型第45-48页
            3.3.1.2. 溶液中第48-50页
        3.3.2. dioxetanone的分解第50-54页
            3.3.2.1. 气相模型第50-52页
            3.3.2.2. 溶剂模型中第52-54页
    3.4. 本章小结第54-55页
第4章 含时密度泛函理论对萤火虫红色化学发光起源的研究第55-76页
    4.1 引言第55-57页
    4.2 计算方法第57-60页
    4.3 结果与讨论第60-74页
        4.3.1 钠离子的作用第60-65页
            4.3.1.1 气相模型第60-63页
            4.3.1.2 水溶液模型第63-65页
        4.3.2 氨根离子作用第65-74页
            4.3.2.1 气相模型第65-69页
            4.3.2.2 水溶液模型第69-72页
            4.3.2.3 可能的红光发射体:keto(-1)’-H第72-74页
    4.4 本章小结第74-76页
第5章 萤火虫黄绿色生物发光起源的理论研究第76-89页
    5.1 引言第76-78页
    5.2. 计算方法第78页
    5.3. 结果和讨论第78-87页
        5.3.1 Arg220,His247,AMP,Water324的各自作用第79-82页
        5.3.2. Arg220,His247,AMP,Water324,Phe249,Gly343和Ser349的综合作用第82-87页
    5.4. 本章小结第87-89页
第6章 显性水分子对萤火虫颜色调节机理的作用第89-99页
    6.1 引言第89-90页
    6.2 计算方法第90-91页
    6.3 结果和讨论第91-98页
        6.3.1 气相模型第91-97页
        6.3.2 水溶液模型第97-98页
    6.4 本章小结第98-99页
参考文献第99-127页
致谢第127-128页

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