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水溶性共轭聚合物的合成及其应用

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 水溶性共轭聚合物的概述第10-22页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 水溶性共轭聚合物的合成及其光学性质第11-16页
        1.2.1 合成第11-13页
        1.2.2 光学性质第13-14页
        1.2.3 水溶性CPs的信号转移机制第14-16页
    1.3 生物应用第16-20页
        1.3.1 DNA传感器第16-19页
        1.3.2 蛋白质传感器第19-20页
    1.4 结论第20-22页
2 聚集诱导荧光增强的水溶性共轭聚合物的合成及其应用第22-38页
    2.1 引言第22-24页
    2.2 材料与仪器第24-27页
        2.2.1 材料与试剂第24-25页
        2.2.2 仪器第25-27页
    2.3 材料的合成与表征第27-34页
        2.3.1 单体A的合成路径第27-30页
        2.3.2 单体B的合成路径第30-31页
        2.3.3 单体C的合成路径第31-32页
        2.3.4 对照聚合物P0和聚合物P1的合成路径第32-34页
    2.4 结果与讨论第34-36页
        2.4.1 聚合物P1脱去保护前后的核磁共振氢谱第34页
        2.4.2 聚合物的光物理性质第34-35页
        2.4.3 聚合物P1的pH响应实验第35-36页
    2.5 小结第36-38页
3 细菌特异性识别可视化检测的水溶性共轭聚合物的合成及其检测第38-54页
    3.1 引言第38-40页
    3.2 材料与仪器第40-42页
        3.2.1 材料与试剂第40-41页
        3.2.2 仪器第41-42页
    3.3 材料的合成与表征第42-46页
        3.3.1 单体D的合成路径第42-43页
        3.3.2 单体E的合成路径第43-44页
        3.3.3 含有二甲基吡啶胺的化合物18的合成路径第44-46页
    3.4 聚合物P2的合成路径第46-47页
    3.5 结果与讨论第47-52页
        3.5.1 聚合物PP2,P2的核磁共振氢谱图第47-48页
        3.5.2 聚合物P2的光物理性质第48页
        3.5.3 大肠杆菌的培养第48-49页
        3.5.4 聚合物的能量转移性质的检测第49-51页
        3.5.5 聚合物的能量转移性质的光谱测试结果第51-52页
    3.6 小结第52-54页
4 用于细胞成像和转染的水溶性共轭聚合物的合成及其检测第54-72页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 材料与仪器第55-58页
        4.2.1 材料与试剂第55-57页
        4.2.2 仪器第57-58页
    4.3 材料的合成与表征第58-63页
        4.3.1 单体F的合成路径第58-59页
        4.3.2 单体G的合成路径第59-60页
        4.3.3 单体H的合成路径第60-61页
        4.3.4 聚合物PP3的合成路径第61-62页
        4.3.5 聚合物PP4的合成路径第62-63页
    4.4 材料的性质测定第63-65页
        4.4.1季胺化制备水溶性共轭聚合物P3,P4第63-64页
        4.4.2 材料复合DNA后的凝胶阻滞实验第64页
        4.4.3 Hela细胞的培养第64-65页
        4.4.4 细胞体外转染实验第65页
    4.5 结果与讨论第65-71页
        4.5.1 聚合物Pt,聚合物PP3的核磁共振氢谱图第65-66页
        4.5.2 聚合物的P3光物理性质第66-67页
        4.5.3 材料P3复合DNA后的凝胶阻滞实验第67-68页
        4.5.4 材料P3的细胞体外转染实验第68页
        4.5.5 聚合物的P4光物理性质第68-70页
        4.5.6 材料P4复合DNA后的凝胶阻滞实验第70页
        4.5.7 材料P4的细胞体外转染实验第70-71页
    4.6 小结第71-72页
5 总结与展望第72-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-86页
附录第86-99页
    A.主要化合物的1HNMR谱图第86-99页
    B.在读期间发表的学术论文第99页

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