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上传人:779277932 2011/7/22 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:大连理工大学
硕士学位论文
BODIPY荧光染料的合成、光谱性能研究及在生物探针中的应用
姓名:郭斌臣
申请学位级别:硕士
专业:应用化学
指导教师:彭孝军
20050601
摘要微量的金属离子,阴离子,中性分子等欢系纳钊胙芯亢土私獾墓蹋谡飧龉痰中对某种物质的检测是研究的根本,要达到识别和检测这些物质的目的就需要有一种能够被检测到的信号来反映这些物质的浓度和所处的状态。荧光化合物能够发出光信号,而且对生物体无伤害作用,是完成这一任务的理想选择,所以荧光化合物的研究~直是人们关注的焦点,它伴随着生命科学的发展发挥着越来越重要的作用。鹇绾隙┘状ɡ荧光染料由于其独特的光化学光物理性质引起了人们的广泛关注,成为近十几年研究的热点。本论文选择为母体,设计合成了一系列新的荧光化合物,并且标识了化合物的结构,测定了其光化学光物理性质,而且以所合成的荧光染料为体系构架设计了一个荧光探针和~个荧光探本论文采取了与传统合成荧光染料不同的合成路线。传统的合成路线是以醛为原料,与吡咯Ⅱ氢缩合再氧化脱氢,然后与三氟化硼络合得到目标化合物,氧化用酰氯代替醛,无需氧化过程,提高了收率,且两步反应在同一个反应器里完成,简化了合成工艺。本论文还讨论了酰氯上不同取代基对该反应活性的影响,并且对该反应的染料母体光谱的研究:对所合成的化合物进行了紫外吸收光谱、荧光发射光谱和荧光量子产率的测定,通过对光谱的研究探讨了不同的取代基对化合物荧光性质的影响。在生物标识中的应用研究:以该化合物为母体设计了一个探针,该探针对环境有很高的灵敏性,,荧光增强倍。基于同样的体系,以J芴迳杓坪铣闪艘桓鰖ü馓秸耄梅肿佣訸刑匾煨允侗穑移鋚低至,有效地避开了人体内的影响,并且已经将该探针应用于活细胞中。关键词::荧光染料;生物标识;锌粒子探针;探针生命科学的发展,就是人们对组成生物体的各种物质绲鞍字剩珼,糖,及过程会产生大量的副产物降低了产率,并且缩合后要经过一系列的后处理过程。本论文机理进行了一些探讨。针。大连理工大学硕士学位论文
㈣..缸骾瑂曲築籉荧光染料的合成、光谱陛能研究及在生物探针中的应用,:.,琤.,,轪琒:.瓵甌,.;籞;甌產.Ⅱ.
作者签名:翌型逖烊掌独创性说明作者郑重声明:本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得工作及取得研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方大连理工大学或其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。..
南鬃凼概述荧光产生过程如图所示盼”。通常情况下,荧光试剂分子处于基态,吸收光二十世纪是生命科学飞速发展的时期,从菪峁沟姆⑾值较衷谌死嗷命,阐述人的生老病死。生命活动是由体内的各种物质绲鞍字剩珼,糖,各种微量的金属离子,中性分子等赐瓿傻模陨难芯烤褪茄芯空庑┪镏实幕疃问剑在人体内起的作用,以及衰变代谢等,这就要求我们能对其进行准确的检测和识别。传统的生物标识方法包括放射性同位素法和荧光标记法。放射性同位索会对生物体产生辐射,对环境造成污染,而且放射性同位素都有其自身的半衰期,信号会越来越弱,所以该方法现在已经渐渐被人们抛弃。而荧光检钡ú换岫匀颂宀洌倚旁比高,灵敏度好,是现在研究和应用最多的一种方法。所以对荧光染料的理论研究和应用研究是近年人们研究的热点,至今方兴未艾。当紫外或可见光照射到某些物质上时,这些物质就发射出波长和强度各不相同的荧光现象旱在世纪就被发现,但对荧光的产生原理和条件直到世纪中期才清楚。在年详细考察了奎宁和叶绿素的荧光后,发现他们的荧光波长比照射光波长要长,认定是物质吸收光后重新发射出的光,并且波长不同,荧光是发射光被证实。根据“萤石”能发出这种光,提出了“荧光”这一名称。后,试剂分子的电子被激发而处于激发态,基态和激发态都有单重态和三重态两种类型,多重态用表示。5缱幼孕孔邮拇停涫滴或为保分子内轨道中的所有电子自旋配对,日旋方向相反,此时分子处于单线态,大多数有机物分子的基态是处于单线态。分子吸收光能后,电子跃迁到高能级,电子自旋方向不变,此时分子处于激发单重态。#畇硎痉肿拥幕偷谝唬诙し⒌重态,能量由低到高。如果处于基态单重态的有机物分子的电子在跃迁过程中伴随有电子自旋方向的变化,在激发态分子轨道中就有两个自旋不配对的电子,此时明分子处于激发态的三重态,用硎荆琓甌直鸨硎救靥牡谝坏诙し⑻7子中的电子从基态T厩ǖ郊し⑻琒琒冉先菀追⑸泻芸约踊组计划的完成,以及已经启动的后基因组计划一蛋白质工程,人类正从分子水平认识生荧光产生的理论基础光,停止照射光照射时,光线马上或逐渐消失,这就是荧光。大连理工大学硕士学位论文、
芰浚現荧光,坠猓琸体系间跨越,.