几种荧光分子探针的合成及其应用

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分子探针是一种将分子间的相互作用转化为可被检测的信号传递给外界的工具,因其具有灵敏度高、选择性好、使用方便、成本低和不受外界电磁场影响等优点,而被广泛应用于医药、化学以及生物科学等领域。本论文分别构建了半胱氨酸/高半胱氨酸,水合肼和硝基还原酶荧光分子探针,建立其荧光分析方法。具体如下:(1)设计合成了4-(1-(4-甲氧基苯基)-4,5-二苯基-1H-咪唑-2-基)苯甲醛(MPI-CHO)荧光分子探针,并用质谱(MS)和核磁(NMR)表征。当该探针与半胱氨酸或高半胱氨酸发生反应之后,荧光发射光谱均呈
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在生产测井中,通过磁定位仪测量井下套管接箍的个数来确定仪器所在的地层深度。原磁定位仪在新型特殊螺纹套管接箍井中,无法实现套管接箍的测量。目前,国内市场至今无检测新型特殊螺纹套管接箍的定位仪器。因此,本文以开发新型特殊螺纹套管接箍磁定位仪为研究目的,研究课题为该仪器的电气控制系统设计及其实现。该系统主要由测井数据采集、测井数据上传和测井数据解释三部分组成。由霍尔元件代替原检测探头中的线圈,提高检测探
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电网是世界上最大的人造网络之一。过去对于电网的研究是基于还原论分析方法,研究者们发现该方法已经不能适用于电网的分析。由于电网的拓扑结构和特性是具有复杂性的,用复杂网络理论可以更好的来分析电网。电网和复杂网络是有许多区别的,在复杂网络中,能量是沿着两个节点之间的最短路径传输的。而在电网中,电能是沿着两个节点之间的所有路径传输的;在复杂网络中,线路和节点的特性是理想化的,而在电网中,线路和节点是有其最
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Bi2WO6光催化剂作为铋系光催化剂的重要组成部分,相对于传统二氧化钛光催化剂其较窄的禁带宽度使其能被更低能量的光所激发,其典型的Aurivillius型层状结构能较好的分离光生电子和空穴,具有较高的光效率。本文以通过硝酸铋(Bi(NO3)3?5H2O)和钨酸钠(Na2WO4?2H2O)作为钨酸铋前驱体,并采用一定量的杂多酸来调节钨酸铋前驱体溶液的酸性从而调控钨酸铋二位纳米片的自组装,并同时调节催
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随着社会和经济的迅猛发展,石油、煤炭等化石能源的大量消耗已造成严重的能源危机,生态环境也随之遭到破坏。由于资源的短缺以及对一些能源不能充分的利用,开发新能源已成为摆在全人类面前的难题。太阳能因其含量丰富,不受地理条件等因素限制,已成为一种可持续发展的清洁能源,被广泛应用到诸多领域。太阳能作为一种资源丰富的能源,不仅成本低廉,而且不会产生二次污染,利用它处理污染问题将十分理想。本文通过水热合成法合成
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乙烯选择性齐聚催化体系中,因铬系催化剂对于乙烯四聚制1-辛烯有高活性和高选择性等特点,是目前广受关注的研究重点。对于该领域目前有突破性进展的主要集中在以下两个方面,一是改变双膦胺配体的结构和给电子性,使主催化剂与Cr(Ⅲ)有更适合的配位环境,以提升催化体系的活性和产物的选择性;二是考察多种助催化剂对催化体系的影响,从而找到成本低、效果好的助催化剂来代替昂贵的甲基铝氧烷(MAO),推进工业化生产。在
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基因治疗的核心是设计一类高效、安全的基因载体。作为非病毒载体的一类,阳离子脂质体可与核酸药物静电吸引形成复合物,它与细胞膜的磷脂分子相互作用而附着在其表面,随着细胞膜的内陷,复合物进入细胞并且释放核酸药物至细胞核。糖化学是生物化学的一个重要分支。糖类化合物承载了大量生物分子信息,在生命有机体中扮演重要角色,如识别和调控生物分子、确定生物分子的表面形貌和提供能量等。因此,研究具有生物活性的糖类化合物
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