摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 引言 | 第15-41页 |
1.1 光合作用和光合成系统 | 第15-20页 |
1.1.1 光合作用概述 | 第15-16页 |
1.1.2 天然光合成系统 | 第16-17页 |
1.1.3 天然捕光复合物 | 第17-20页 |
1.2 人工光捕获系统 | 第20-32页 |
1.2.1 金属纳米颗粒 | 第20-23页 |
1.2.2 量子点 | 第23-26页 |
1.2.3 π-共轭聚合物半导体 | 第26-29页 |
1.2.4 卟啉及其复合体系 | 第29-32页 |
1.3 基于肽的光功能体系 | 第32-39页 |
1.3.1 肽自组装及机制 | 第33-35页 |
1.3.2 肽自组装半导体材料 | 第35-37页 |
1.3.3 肽基复合光功能体系 | 第37-39页 |
1.4 立题依据和研究目标 | 第39-41页 |
1.4.1 立题依据 | 第39-40页 |
1.4.2 研究目标 | 第40-41页 |
第2章 多孔CaCO_3微粒模板法制备多级次组织的肽笼 | 第41-55页 |
2.1 引言 | 第41-42页 |
2.2 实验材料和方法 | 第42-44页 |
2.2.1 实验材料与药品 | 第42-43页 |
2.2.2 实验仪器 | 第43页 |
2.2.3 CaCO_3微粒的制备 | 第43页 |
2.2.4 多孔CaCO_3微粒负载热蛋白酶 | 第43-44页 |
2.2.5 Thermolysin@CaCO_3催化Fmoc-Y与L-NH_2的缩合反应 | 第44页 |
2.2.6 去除CaCO_3模板 | 第44页 |
2.2.7 FITC标记热蛋白酶 | 第44页 |
2.3 实验结果和讨论 | 第44-53页 |
2.3.1 多孔CaCO_3微粒的制备 | 第44-46页 |
2.3.2 热蛋白酶负载的CaCO_3微粒制备 | 第46页 |
2.3.3 Thermolysin@CaCO_3微粒催化Fmoc-Y与L-NH_2的缩合反应 | 第46-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-55页 |
第3章 卟啉掺杂短肽水凝胶制备及光电性能测试 | 第55-67页 |
3.1 引言 | 第55-56页 |
3.2 实验材料和方法 | 第56-60页 |
3.2.1 实验材料与药品 | 第56-57页 |
3.2.2 实验仪器 | 第57页 |
3.2.3 Zn-卟啉掺杂短肽水凝胶的制备 | 第57-58页 |
3.2.4 水凝胶流变性测试 | 第58页 |
3.2.5 Zn-卟啉掺杂短肽水凝胶的光电流测试 | 第58-60页 |
3.3 实验结果和讨论 | 第60-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-67页 |
第4章 结论和展望 | 第67-69页 |
4.1 结论 | 第67-68页 |
4.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第85页 |