摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 前言 | 第11-59页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 AIE的机理 | 第12-16页 |
1.2.1 分子内旋转受限(RIR)机理 | 第12-15页 |
1.2.2 分子内震动受限(RIV)机理 | 第15页 |
1.2.3 分子内运动受限(RIM) | 第15-16页 |
1.3 AIE红光分子 | 第16-22页 |
1.3.1 传统红光分子改造成AIE分子 | 第16-18页 |
1.3.2 将电子给受体引入到AIE分子中 | 第18-22页 |
1.4 AIE荧光纳米粒子的制备及其生物应用 | 第22-43页 |
1.4.1 物理包覆AIE荧光染料聚合物纳米粒子 | 第23-32页 |
1.4.1.1 DSPE-PEG包覆的纳米粒子 | 第23-30页 |
1.4.1.2 其他聚合物包覆的纳米粒子 | 第30-32页 |
1.4.2 共价连接AIE共轭聚合物纳米粒子 | 第32-40页 |
1.4.2.1 共价键连接AIE分子与两亲性聚合物 | 第32-37页 |
1.4.2.2 聚苯乙烯嵌段聚合物纳米粒子 | 第37-40页 |
1.4.3 荧光二氧化硅纳米粒子 | 第40-43页 |
1.4.3.1 物理包覆AIE染料的荧光纳米粒子 | 第40-41页 |
1.4.3.2 共价连接AIE分子二氧化硅纳米粒子 | 第41-43页 |
1.5 本论文设计思路 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-59页 |
第2章 高效荧光磁性纳米粒子的制备及其生物应用 | 第59-81页 |
2.1 引言 | 第59-60页 |
2.2 实验部分 | 第60-65页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第60-61页 |
2.2.2 荧光量子效率的测试 | 第61页 |
2.2.3 材料的合成 | 第61-64页 |
2.2.4 细胞培养 | 第64-65页 |
2.2.5 细胞成像 | 第65页 |
2.3 结果与讨论 | 第65-74页 |
2.3.1 DPPBPA和OA-Fe3O4的合成 | 第65-67页 |
2.3.2 纳米粒子的制备及其性质 | 第67-68页 |
2.3.3 光物理性质 | 第68-70页 |
2.3.4 磁性 | 第70-72页 |
2.3.5 细胞成像 | 第72-74页 |
2.4 本章小结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
第3章 基于FRET的高效近红外荧光纳米粒子的制备及生物应用 | 第81-107页 |
3.1 引言 | 第81-82页 |
3.2 实验部分 | 第82-88页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第82-83页 |
3.2.2 荧光量子效率的测试 | 第83-84页 |
3.2.3 染料分子的合成 | 第84-86页 |
3.2.4 纳米粒子的制备 | 第86-87页 |
3.2.5 细胞毒性 | 第87页 |
3.2.6 细胞成像 | 第87-88页 |
3.3 结果与讨论 | 第88-100页 |
3.3.1 TPE-Me和TPABDFN分子的合成 | 第88页 |
3.3.2 聚合物包覆AIE分子纳米粒子的制备及其性质 | 第88-89页 |
3.3.3 TPABDFN分子及纳米粒子光物理性质 | 第89-98页 |
3.3.4 细胞毒性及细胞成像 | 第98-100页 |
3.4 本章小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-107页 |
第4章 聚合物基质引起的荧光增强的近红外纳米粒子的制备及其生物应用 | 第107-131页 |
4.1 引言 | 第107-108页 |
4.2 实验部分 | 第108-115页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第108-110页 |
4.2.2 材料合成 | 第110-112页 |
4.2.3 纳米粒子的制备 | 第112-114页 |
4.2.4 细胞毒性 | 第114页 |
4.2.5 细胞成像 | 第114-115页 |
4.3 结果与讨论 | 第115-125页 |
4.3.1 TPABDFN和 2TPABDFN分子的合成及其光物理性质 | 第115-117页 |
4.3.2 纳米粒子的制备及性质 | 第117-123页 |
4.3.3 细胞毒性及细胞成像 | 第123-125页 |
4.4 本章小结 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-131页 |
第5章 结论 | 第131-133页 |
附录 | 第133-135页 |
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第135-137页 |
作者简介 | 第137-139页 |
致谢 | 第139页 |