吲哚啉类染料敏化剂的合成及性能研究

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染料敏化太阳能电池(Dye Sensitized Solar Cells,DSSCs)由于其成本低廉、分子可修饰性强和高光电效率已经被广泛关注和重视,被认为是硅电池的有力竞争者。染料敏化剂是DSSCs的关键材料,在DSSCs中对光进行吸收产生电子并转移,对DSSCs的光电效率起着关键性作用。选择以吲哚啉及其衍生物为电子给体,双键、苯基、呋喃、噻吩或4-苯基-2-噻吩-噻唑为π桥键,氰基乙酸为电子受体合成了9个染料敏化剂分子,通过核磁、质谱对分子结构进行验证,并对染料分子进行紫外吸收性能、电化学性能和
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南极嗜冷寡营养细菌AT52(Alteromonas stellipolaris)分离自南极海洋,由于南极极端酷寒、干燥、辐射强的特殊环境,使其具有了相应独特的分子生物学机制和生理生化特性,能够胞外分泌一种色彩鲜艳的褐色素。为了未来应用于食品工业、日用化妆品工业、医药行业等领域,本文对南极嗜冷寡营养细菌AT52(Alteromonas stellipolaris)褐色素的发酵培养条件、提取方法、结构
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生物转化是利用生物体系或其产生的酶对外源性化合物进行结构修饰的生物化学过程,其本质是利用生物体系对外源性底物的酶催化反应。它是有机化学和生命科学相交叉的前沿学科,是开发新药的重要手段之一。本文利用一株含有丰富酶类的昆虫肠道共生真菌Daldinia eschscholzii IFB-TL01对多种具有一定生物活性的小分子化合物进行生物转化,以期在酶的作用下形成具有良好药用活性的先导化合物,同时研究该
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虫草素是蛹虫草产生的一种重要次级代谢产物,具有多种药理功能。目前虫草素主要通过蛹虫草液体深层发酵法获得,此法生产周期短、虫草素含量高,但因使用的培养基多为化学试剂,不利于在食品加工中的应用。本研究以蛹虫草菌株为研究对象,利用谷物原料发酵生产虫草素,从而保证了发酵产物在食品开发中的安全性;并通过筛选发酵培养基、培养条件及生长因子,及建立发酵动力学模型,对蛹虫草发酵生产虫草素的条件进行优化。根据Cor
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