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近红外亚硫酸氢根荧光探针的合成与应用研究

发布时间:2023-08-26 05:57
  亚硫酸氢盐(HSO3)是环境污染物SO2在环境中的主要存在形式,并且常被用作防腐剂添加在食品及药品中。摄入过多的外源性HSO3易使得人体患上一系列诸如哮喘等呼吸道疾病。同时人体内正常的生命活动也会产生HSO3,这些内源性的HSO3被视为活性硫物种之一,是一种重要的信号离子,在人体正常生理活动中发挥着重要的作用。人体内的内源性HSO3水平的异常表达与心血管疾病和神经系统疾病的产生息息相关。因此,开发高效、特异性的分析方法,用于定性和定量检测生物体内和食品样品中的HSO3具有重要的科学意义和研究价值。荧光探针法由于其高选择性、高灵敏度以及可用于活体内无创伤的荧光成像,被认为是一种适用于生物体内和食品样品中离子和小分子监测的分析方法。其中近红外荧光探针,由于激发和发射波长处于长波区,具有可屏蔽背景光...

【文章页数】:97 页

【学位级别】:硕士

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中文摘要
ABSTRACT
1.绪论
    1.1 荧光分子探针的概述
        1.1.1 荧光探针的结构
        1.1.2 荧光探针的识别机理
        1.1.3 荧光探针的分类
    1.2 比率型荧光探针
    1.3 近红外荧光探针
    1.4 亚硫酸氢根荧光探针
        1.4.1 亚硫酸氢根的重要作用
        1.4.2 亚硫酸氢根荧光探针的研究现状
            1.4.2.1 基于乙酰丙酸酯加成环化的HSO3
–荧光探针
            1.4.2.2 基于醛基加成的HSO3
–荧光探针
            1.4.2.3 基于C=C加成的HSO3
–荧光探针
    1.5 课题研究意义及设计思路
2.基于4-甲基喹啉衍生物的荧光探针及应用
    2.1 引言
    2.2 实验部分
        2.2.1 实验试剂及仪器
        2.2.2 荧光分子探针及中间体的合成
        2.2.3 溶液的配制
        2.2.4 光谱的测定
    2.3 结果与讨论
        2.3.1 探针WY对HSO3
–的识别性能研究
            2.3.1.1 探针WY的紫外-可见吸收滴定光谱
            2.3.1.2 探针WY的紫外-可见吸收选择光谱
            2.3.1.3 探针WY的荧光稳定性测试
            2.3.1.4 探针WY的荧光滴定光谱
            2.3.1.5 探针WY的荧光选择光谱
            2.3.1.6 探针WY的荧光竞争光谱
            2.3.1.7 探针WY对pH依赖性测试
            2.3.1.8 探针WY的极限测试
            2.3.1.9 探针WY的动力学测试
            2.3.1.10 探针WY对食品中HSO3
–的检测
            2.3.1.11 探针WY对水样中HSO3
–的检测
            2.3.1.12 探针WY在生物水平上对HSO3
–的检测
        2.3.2 探针LY对HSO3
–的识别性能研究
            2.3.2.1 探针LY的紫外-可见吸收滴定光谱
            2.3.2.2 探针LY的紫外-可见吸收选择光谱
            2.3.2.3 探针LY的荧光稳定性测试
            2.3.2.4 探针LY的荧光滴定光谱
            2.3.2.5 探针LY的荧光选择光谱
            2.3.2.6 探针LY的荧光竞争光谱
            2.3.2.7 探针LY对pH依赖性测试
            2.3.2.8 探针LY的极限测试
            2.3.2.9 探针LY的动力学测试
            2.3.2.10 探针LY对食品中HSO3
–的检测
            2.3.2.11 探针LY对水样中HSO3
–的检测
            2.3.2.12 探针LY在生物水平上对HSO3
–的检测
    2.4 本章小结
3.基于四氢氧杂蒽鎓的荧光探针及应用
    3.1 引言
    3.2 实验部分
        3.2.1 实验试剂及仪器
        3.2.2 荧光分子探针及中间体的合成
        3.2.3 溶液的配制
        3.2.4 光谱的测定
    3.3 结果与讨论
        3.3.1 探针XC的紫外-可见吸收滴定光谱
        3.3.2 探针XC的紫外-可见吸收选择光谱
        3.3.3 探针XC的荧光稳定性测试
        3.3.4 探针XC的荧光滴定光谱
        3.3.5 探针XC的荧光选择光谱
        3.3.6 探针XC的荧光竞争光谱
        3.3.7 探针XC对pH依赖性测试
        3.3.8 探针XC的极限测试
        3.3.9 探针XC的动力学测试
        3.3.10 探针XC-1可逆性识别H2O2的紫外-可见吸收光谱
            3.3.10.1 探针XC-1的紫外-可见吸收滴定光谱
            3.3.10.2 探针XC-1的紫外-可见吸收选择光谱
        3.3.11 探针XC-1可逆性识别H2O2的荧光光谱
            3.3.11.1 探针XC-1的荧光滴定光谱
            3.3.11.2 探针XC-1的荧光选择光谱
            3.3.11.3 探针XC-1的荧光竞争光谱
            3.3.11.4 探针XC-1的极限测试
            3.3.11.5 探针XC-1的动力学测试
            3.3.11.6 探针XC-1对pH依赖性测试
            3.3.11.7 探针XC-1对H2O2的循环识别性能探究
        3.3.12 探针XC在食品中的应用
        3.3.13 探针XC在水样中的应用
        3.3.14 探针XC在生物成像中的应用
    3.4 本章小结
结论
参考文献
附录 化合物的高分辨质谱图,红外谱图及核磁谱图
攻读硕士学位期间发表学术论文情况
致谢
作者简介



本文编号:3844085

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