本论文的创新点 | 第5-10页 |
摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第15-45页 |
1.1 生化传感分析 | 第15-19页 |
1.1.1 概述 | 第15页 |
1.1.2 光学生化传感分析的分类与应用 | 第15-19页 |
1.2 表面增强拉曼光谱 | 第19-33页 |
1.2.1 表面增强拉曼光谱概述 | 第19-22页 |
1.2.2 SERS的分析检测应用 | 第22-32页 |
1.2.2.1 小分子物质的SERS检测 | 第22-26页 |
1.2.2.1.1 食品添加剂的检测 | 第22-23页 |
1.2.2.1.2 真菌毒素的检测 | 第23-24页 |
1.2.2.1.3 农药残留的检测 | 第24-26页 |
1.2.2.1.4 环境中有机污染物的检测 | 第26页 |
1.2.2.1.5 毒品和受控药品的检测 | 第26页 |
1.2.2.2 蛋白类物质的SERS检测 | 第26-29页 |
1.2.2.2.1 间接检测 | 第27-28页 |
1.2.2.2.2 直接检测 | 第28-29页 |
1.2.2.3 DNA的SERS检测 | 第29-31页 |
1.2.2.3.1 直接检测 | 第29-30页 |
1.2.2.3.2 间接检测 | 第30-31页 |
1.2.2.4 生物相关纳米粒子的检测 | 第31-32页 |
1.2.2.4.1 外泌体的检测 | 第31-32页 |
1.2.2.4.2 病毒的检测 | 第32页 |
1.2.3 表面增强拉曼光谱常见分析检测模式的探讨与思考 | 第32-33页 |
1.3 论文选题思想及意义 | 第33-36页 |
参考文献 | 第36-45页 |
第二章 环境安全的Hg(Ⅱ)辅助的吡啶二甲酸零背景超灵敏SERS检测 | 第45-66页 |
2.1 引言 | 第45-46页 |
2.2 实验部分 | 第46-48页 |
2.2.1 试剂与实验装置 | 第47页 |
2.2.2 不同粒径金纳米粒子的合成及甲酚紫的修饰 | 第47-48页 |
2.2.3 金纳米粒子表面木瓜蛋白酶的修饰 | 第48页 |
2.2.4 吡啶二甲酸的SERS检测 | 第48页 |
2.3 结果与讨论 | 第48-59页 |
2.3.1 吡啶二甲酸的检测原理 | 第48-50页 |
2.3.2 探针表征及SERS检测参数的优化 | 第50-54页 |
2.3.2.1 探针表征 | 第50-51页 |
2.3.2.2 SERS检测参数的优化 | 第51-52页 |
2.3.2.3 金纳米粒子粒径的优化 | 第52-54页 |
2.3.3 吡啶二甲酸的定量检测 | 第54-56页 |
2.3.4 SERS检测吡啶二甲酸的选择性 | 第56-57页 |
2.3.5 检测方法选择性的改善 | 第57-58页 |
2.3.6 复杂实际样体系的检测 | 第58-59页 |
2.4 本章小结 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
第三章 超稳定和实用的SERS试剂用于多类实际样品中硫氰酸盐的快速、准确检测 | 第66-85页 |
3.1 引言 | 第66-67页 |
3.2 实验部分 | 第67-70页 |
3.2.1 试剂与实验装置 | 第67-68页 |
3.2.2 金纳米粒子的合成及内标信号的修饰 | 第68页 |
3.2.3 SERS标记探针的合成 | 第68-69页 |
3.2.4 多类实际样品的简单样品前处理 | 第69页 |
3.2.5 硫氰酸根离子的离子色谱法检测条件 | 第69页 |
3.2.6 SERS检测硫氰酸根离子的条件 | 第69-70页 |
3.3 结果与讨论 | 第70-81页 |
3.3.1 SERS检测硫氰酸根离子的原理及探针表征 | 第70-72页 |
3.3.2 SERS检测参数的优化 | 第72-73页 |
3.3.3 硫氰酸根离子的定量检测 | 第73-75页 |
3.3.3.1 硫氰酸根离子的SERS定量检测 | 第73-74页 |
3.3.3.2 比色法对硫氰酸根离子的定量检测 | 第74-75页 |
3.3.3.3 离子色谱法定量检测硫氰酸根离子 | 第75页 |
3.3.4 SERS检测硫氰酸根离子的选择性 | 第75-76页 |
3.3.5 SERS检测多种实际样 | 第76-81页 |
3.3.5.1 唾液中硫氰酸根离子含量的检测 | 第76-77页 |
3.3.5.2 血清中硫氰酸根离子含量的检测 | 第77-78页 |
3.3.5.3 尿液中硫氰酸根离子含量的检测 | 第78-79页 |
3.3.5.4 奶粉中硫氰酸根离子含量的检测 | 第79-80页 |
3.3.5.5 芸薹属蔬菜中硫氰酸根离子含量的检测 | 第80-81页 |
3.3.6 SERS检测多种实际样的质量 | 第81页 |
3.4 本章小结 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
第四章 多种肿瘤标志物的同时、无干扰SERS检测与肝癌临床精确诊断 | 第85-105页 |
4.1 引言 | 第85-86页 |
4.2 实验部分 | 第86-89页 |
4.2.1 试剂与实验装置 | 第86-87页 |
4.2.2 SERS标记探针的合成 | 第87-88页 |
4.2.3 捕获探针的制备 | 第88-89页 |
4.2.4 三明治免疫夹心结构的形成及SERS检测条件 | 第89页 |
4.3 结果与讨论 | 第89-101页 |
4.3.1 肝癌标志物的SERS检测原理 | 第89-90页 |
4.3.2 实验原理可行性的验证 | 第90-93页 |
4.3.2.1 SERS标记探针合成及表征 | 第91页 |
4.3.2.2 IgG抗体及磁珠用量优化 | 第91-92页 |
4.3.2.3 人类IgG抗原的检测 | 第92-93页 |
4.3.3 三种肝癌标志物的SERS定量检测 | 第93-97页 |
4.3.3.1 三种SERS标记探针抗体用量及优化 | 第93页 |
4.3.3.2 缓冲溶液中AFP、CEA和FER定量SERS检测 | 第93-95页 |
4.3.3.3 2%血清中AFP、CEA和FER定量SERS检测 | 第95-96页 |
4.3.3.4 2%血清中AFP和CEA同时定量检测 | 第96页 |
4.3.3.5 2%血清中AFP、CEA和FER的同时SERS定量检测 | 第96-97页 |
4.3.4 实际样临床精确诊断 | 第97-101页 |
4.4 本章小结 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
第五章 Ag~+调控下碱性磷酸酶(ALP)的可靠、超灵敏SERS检测 | 第105-120页 |
5.1 引言 | 第105-106页 |
5.2 实验部分 | 第106-107页 |
5.2.1 试剂与实验装置 | 第106页 |
5.2.2 金纳米粒子的合成及对巯基苯甲腈的修饰 | 第106-107页 |
5.2.3 SERS检测Ag~+的条件 | 第107页 |
5.2.4 碱性磷酸酶的SERS检测条件 | 第107页 |
5.3 结果与讨论 | 第107-115页 |
5.3.1 Ag~+及碱性磷酸酶的SERS检测原理及表征 | 第107-110页 |
5.3.2 SERS检测参数的优化 | 第110-111页 |
5.3.3 Ag~+的SERS定量检测 | 第111-113页 |
5.3.3.1 定量检测 | 第111-112页 |
5.3.3.2 SERS检测Ag+的选择性 | 第112页 |
5.3.3.3 Ag+的加标回收SERS检测 | 第112-113页 |
5.3.4 碱性磷酸酶的SERS定量检测 | 第113-115页 |
5.3.4.1 碱性磷酸酶的SERS定量检测 | 第113-114页 |
5.3.4.2 碱性磷酸酶SERS检测的选择性 | 第114页 |
5.3.4.3 碱性磷酸酶的SERS加标回收检测 | 第114-115页 |
5.4 本章小结 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-120页 |
第六章 总结 | 第120-123页 |
附录: 本人在攻读博士期间已发表或待发表的论文 | 第123-124页 |
致谢 | 第124页 |