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柱芳烃在荧光/电化学传感器和生物学中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 超分子化学概述第11-22页
        1.1.1 大环超分子主体化合物介绍第11-12页
        1.1.2 柱芳烃的简介第12页
        1.1.3 柱芳烃的合成第12-15页
        1.1.4 柱芳烃与传统大环超分子的比较第15页
        1.1.5 柱芳烃的应用第15-22页
            1.1.5.1 柱芳烃在生物学方面的应用第15-18页
            1.1.5.2 柱芳烃在材料学方面的应用第18-19页
            1.1.5.3 柱芳烃在环境科学方面的应用第19-20页
            1.1.5.4 柱芳烃在其他领域的应用第20-22页
    1.2 荧光/电化学传感器概述第22-24页
        1.2.1 电化学传感器的简介第22页
        1.2.2 电化学传感器的应用第22-23页
        1.2.3 荧光化学传感器的简介第23-24页
        1.2.4 荧光化学传感器的应用第24页
    1.3 纳米材料石墨烯第24-26页
        1.3.1 石墨烯的简介第24-25页
        1.3.2 石墨烯的应用第25-26页
            1.3.2.1 石墨烯在荧光化学传感器上的应用第25-26页
            1.3.2.2 石墨烯在电化学传感器上的应用第26页
    1.4 大环超分子在荧光/电化学传感器中的应用第26-27页
    1.5 本论文选题的意义、创新点第27-28页
第二章 本文中大环超分子主体化合物的合成第28-66页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验试剂及仪器第28-29页
        2.2.1 实验试剂第28页
        2.2.3 实验仪器第28-29页
    2.3 实验方法第29-61页
        2.3.1 水溶性柱[5]芳烃(Water-soluble pillar[5]arene)的合成第29-37页
        2.3.2 氨基化阳离子柱[5]芳烃(Amino cationic pillar[5]arene)的合成第37-45页
        2.3.3 阳离子柱[5]芳烃(Cationic pillar[5]arene)的合成第45-47页
        2.3.4 两亲型柱[5]芳烃(Amphiphilic pillar[5]arene)的合成第47-55页
        2.3.5 水溶性柱[6]芳烃(Water-soluble pillar[6]arene)的合成第55-58页
        2.3.6 阳离子柱[6]芳烃(Cationic pillar[6]arene)的合成第58-61页
    2.4 结果与讨论第61-65页
        2.4.1 WP5第61-62页
        2.4.2 AP5第62-63页
        2.4.3 CP5第63-64页
        2.4.4 amPA5第64-65页
    2.5 本章小结第65-66页
第三章 两亲型柱[5]芳烃与石墨烯复合物在荧光检测扑热息痛中的应用第66-84页
    3.1 引言第66-67页
    3.2 实验试剂与仪器第67页
        3.2.1 实验试剂第67页
        3.2.3 实验仪器第67页
    3.3 实验方法第67-71页
        3.3.1 复合材料RGO-amPA5的制备第67-68页
        3.3.2 复合材料RGO-amPA5的表征第68页
        3.3.3 主客体识别研究第68-70页
        3.3.4 选择性实验第70页
        3.3.5 实际样品的测定第70-71页
    3.4 结果与讨论第71-83页
        3.4.1 复合材料RGO-amPA5的表征第71-74页
        3.4.2 主客体识别解析第74-81页
        3.4.3 RGO-amPA5荧光传感器的选择性第81-82页
        3.4.4 实际样品的检测第82-83页
    3.5 本章小结第83-84页
第四章 阳离子柱[5]芳烃石墨烯复合物在电化学检测甲基对硫磷中的应用第84-103页
    4.1 引言第84-85页
    4.2 实验试剂及仪器第85页
        4.2.1 实验试剂第85页
        4.2.2 实验仪器第85页
    4.3 实验方法第85-88页
        4.3.1 复合物β-CD@RGO、CP5@RGO和CP5@RGO-Au的合成第85-86页
        4.3.2 复合物表征第86页
        4.3.3 电化学实验的测定第86-87页
        4.3.4 主客体识别研究第87页
        4.3.5 选择性实验第87-88页
        4.3.6 实际样品的制备和检测第88页
    4.4 结果与讨论第88-102页
        4.4.1 复合物表征第88-92页
        4.4.2 主客体识别分析第92-95页
            4.4.2.1 主体CP5与客体MP结合常数的分析第92-93页
            4.4.2.2 主客体对接打分第93-94页
            4.4.2.3 主客体对接模式分析第94-95页
        4.4.3 电化学测试解析第95-101页
            4.4.3.1 富集时间和富集电位的影响第95-96页
            4.4.3.2 电解质溶液pH的影响第96-97页
            4.4.3.3 扫描速率的影响第97-99页
            4.4.3.4 MP在不同材料修饰电极上的电化学行为第99-100页
            4.4.3.5 MP的定量检测分析第100-101页
        4.4.4 选择性分析第101-102页
        4.4.5 实际样品分析第102页
    4.5 本章小结第102-103页
第五章 氨基化阳离子柱[5]芳烃对Aβ40纤维化的抑制作用第103-115页
    5.1 引言第103-105页
        5.1.1 阿尔兹海默症的简介第103-104页
        5.1.2 对Aβ纤维化的抑制剂研究第104-105页
    5.2 实验试剂及仪器第105页
        5.2.1 实验试剂第105页
        5.2.3 实验仪器第105页
    5.3 实验方法第105-106页
        5.3.1 Aβ40纤维化的培养第105页
        5.3.2 Aβ40纤维的荧光测定第105页
        5.3.3 Aβ40纤维的透射电镜测定第105页
        5.3.4 Aβ40纤维的原子力显微镜测定第105页
        5.3.5 主客体的分子对接实验第105-106页
    5.4 结果与讨论第106-114页
        5.4.1 荧光分析第106-107页
        5.4.2 TEM第107页
        5.4.3 AFM第107-109页
        5.4.4 分子对接结果解析第109-114页
            5.4.4.1 分子对接第109-110页
            5.4.4.2 手动对接第110页
            5.4.4.3 分子动力学模拟第110-112页
            5.4.4.4 结合模式分析第112-114页
    5.5 本章小结第114-115页
第六章 总结与展望第115-116页
参考文献第116-126页
部分缩略语Abbreviation第126-127页
附录第127-128页
致谢第128页

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