摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-12页 |
1 文献综述 | 第12-41页 |
·生物荧光标识技术的研究进展 | 第12-26页 |
·荧光的发现和产生原理 | 第12-13页 |
·影响物质荧光的因素 | 第13-15页 |
·生物荧光标示剂的分类及应用 | 第15-19页 |
·荧光标记方法的种类 | 第19-21页 |
·生物荧光标识技术在蛋白质分析中的应用 | 第21-26页 |
·菁染料的研究进展 | 第26-39页 |
·菁染料的结构特征 | 第26-27页 |
·菁染料的合成方法 | 第27-28页 |
·菁染料的光谱性能 | 第28-29页 |
·菁染料的水溶性 | 第29页 |
·菁染料的光稳定性 | 第29-31页 |
·菁染料的自聚 | 第31-32页 |
·菁染料的分子改造与合成研究 | 第32-34页 |
·菁染料的生物应用研究 | 第34-39页 |
·选题背景和依据 | 第39-41页 |
2 水溶性三甲川菁染料的合成、光谱性能及荧光标记蛋白质 | 第41-68页 |
·引言 | 第41-42页 |
·实验部分 | 第42-55页 |
·仪器与试剂 | 第42-43页 |
·中间体的合成 | 第43-45页 |
·对称染料的合成 | 第45-48页 |
·不对称染料的合成 | 第48-52页 |
·染料的琥珀酰亚胺酯的转化 | 第52-53页 |
·染料的吸收和荧光光谱测定 | 第53页 |
·蛋白质标记步骤 | 第53页 |
·凝胶电泳条件 | 第53-54页 |
·高效液相色谱条件 | 第54页 |
·荧光免疫分析实验步骤 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-67页 |
·染料的合成 | 第55页 |
·染料的光谱性能 | 第55-58页 |
·标记条件的优化 | 第58-59页 |
·蛋白质的最低检测限 | 第59-63页 |
·标记效率 | 第63-65页 |
·蛋白质标记物的荧光性能 | 第65-66页 |
·荧光免疫分析 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
3 水溶性五甲川菁染料的合成、光稳定性能及荧光标记蛋白质 | 第68-86页 |
·引言 | 第68-69页 |
·实验部分 | 第69-78页 |
·试剂与仪器 | 第69页 |
·中间体和染料的合成 | 第69-77页 |
·染料的琥珀酰亚胺酯的转化 | 第77页 |
·染料的光稳定性测试 | 第77-78页 |
·荧光标记蛋白质 | 第78页 |
·结果与讨论 | 第78-84页 |
·染料的合成 | 第78-79页 |
·染料的光谱性能 | 第79-81页 |
·染料的光稳定性能 | 第81-83页 |
·蛋白质的荧光标记 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
4 方酸菁染料的合成和光稳定性能 | 第86-95页 |
·引言 | 第86-87页 |
·实验部分 | 第87-90页 |
·仪器与试剂 | 第87页 |
·中间体和染料的合成 | 第87-90页 |
·光稳定性测试 | 第90页 |
·结果与讨论 | 第90-94页 |
·中间体和染料的合成 | 第90页 |
·染料的光谱性能 | 第90-92页 |
·染料的光稳定性能比较 | 第92-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
5 新型多氟取代菁染料的合成及光谱性能 | 第95-107页 |
·引言 | 第95页 |
·实验部分 | 第95-99页 |
·仪器与试剂 | 第95-96页 |
·染料的结构 | 第96页 |
·染料F6-Cy3的合成 | 第96-98页 |
·染料Et-Cy3的合成 | 第98页 |
·光谱性能测试 | 第98-99页 |
·染料与DNA作用测试 | 第99页 |
·结果与讨论 | 第99-106页 |
·中间体和染料的合成 | 第99-100页 |
·染料的光谱性能 | 第100-102页 |
·染料与DNA的作用研究 | 第102-103页 |
·染料荧光性能的研究 | 第103-104页 |
·染料的光稳定性 | 第104-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
结论 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-117页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第117-118页 |
创新点摘要 | 第118-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
作者简介 | 第120-122页 |