摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第7-8页 |
1 文献综述 | 第8-31页 |
1.1 荧光/磷光分子探针 | 第8-17页 |
1.1.1 概述 | 第8页 |
1.1.2 荧光/磷光产生及探针设计原理 | 第8-12页 |
1.1.3 探针的分子识别机理 | 第12-14页 |
1.1.4 发光分子探针的分类 | 第14-17页 |
1.2 钌(Ⅱ)配合物荧光分子探针 | 第17-23页 |
1.2.1 发光机理 | 第17-18页 |
1.2.2 钌(Ⅱ)配合物磷光分子探针应用研究 | 第18-23页 |
1.3 生物体内NO的产生及其研究 | 第23-25页 |
1.3.1 生物体内NO的产生及其检测 | 第23页 |
1.3.2 生物体内NO的特异性荧光分析法的研究 | 第23-25页 |
1.4 乏氧检测的发展过程及研究意义 | 第25-29页 |
1.4.1 乏氧的定义及形成原因 | 第25页 |
1.4.2 乏氧的研究意义 | 第25-26页 |
1.4.3 乏氧检测的发展过程 | 第26页 |
1.4.4 乏氧的检测方法 | 第26-27页 |
1.4.5 特异性检测乏氧的荧光分子探针应用 | 第27-29页 |
1.5 本论文的设计思想 | 第29-31页 |
2 用于检测生物体内NO的钌(Ⅱ)配合物磷光探针的合成及研究 | 第31-43页 |
2.1 实验部分 | 第31-36页 |
2.1.1 所用仪器 | 第31-32页 |
2.1.2 主要药品 | 第32-33页 |
2.1.3 探针[Ru(bpy)_2(DNP-DA-phen)](PF_6)_2 的合成 | 第33-35页 |
2.1.4 合成方法讨论 | 第35页 |
2.1.5 探针的反应机理 | 第35-36页 |
2.2 钌配合物探针的性质表征 | 第36-40页 |
2.2.1 探针的吸收和磷光光谱性质 | 第36-37页 |
2.2.2 pH值对探针及其与NO反应产物磷光强度的影响 | 第37-38页 |
2.2.3 水溶液中NO与探针反应动力学研究 | 第38-39页 |
2.2.4 探针用于水溶液中NO磷光定量检测 | 第39页 |
2.2.5 探针对NO磷光响应的特异性 | 第39-40页 |
2.3 探针应用于生物细胞内NO成像的检测 | 第40-42页 |
2.3.1 探针应用于动物细胞内NO成像的检测 | 第40-41页 |
2.3.2 探针用于植物细胞内NO荧光成像的检测 | 第41-42页 |
2.4 本章讨论 | 第42-43页 |
3 钌(Ⅱ)配合物磷光探针用于组织细胞乏氧的检测 | 第43-50页 |
3.1 实验部分 | 第43-47页 |
3.1.1 所用仪器 | 第43页 |
3.1.2 主要药品 | 第43-44页 |
3.1.3 探针的合成过程 | 第44-46页 |
3.1.4 合成方法讨论 | 第46页 |
3.1.5 乏氧探针的机理解释 | 第46-47页 |
3.2 乏氧探针的性质表征 | 第47-48页 |
3.2.1 乏氧探针的紫外-可见吸收光谱 | 第47-48页 |
3.2.2 乏氧探针的磷光性质变化 | 第48页 |
3.3 乏氧探针对组织细胞的乏氧检测 | 第48-49页 |
3.4 本章结论 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-57页 |
附录A 主要产物谱图 | 第57-63页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-66页 |