摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
缩略语表 | 第7-11页 |
第一章 前言 | 第11-20页 |
1.1 荧光共振能量转移概述 | 第11-14页 |
1.1.1 FRET的产生机制及应用原理 | 第11-12页 |
1.1.2 基于FRET的荧光探针 | 第12-14页 |
1.2 量子点光学特性及其在FRET中的应用 | 第14-15页 |
1.2.1 量子点的光学性质 | 第14页 |
1.2.2 量子点FRET在生物大分子研究中的应用 | 第14-15页 |
1.2.3 量子点FRET在分析检测中的应用 | 第15页 |
1.3 黄曲霉毒素B_1及其免疫学检测的研究进展 | 第15-19页 |
1.3.1 黄曲霉毒素B_1毒性及危害 | 第16-17页 |
1.3.2 免疫分析检测黄曲霉毒素B_1的研究进展 | 第17-19页 |
1.4 本论文的研究意义及主要内容 | 第19-20页 |
第二章 建立基于水溶性量子点的荧光共振能量转移体系 | 第20-33页 |
2.1 前言 | 第20-21页 |
2.2 材料与仪器 | 第21页 |
2.2.1 主要试剂及材料 | 第21页 |
2.2.2 主要仪器设备 | 第21页 |
2.2.3 主要试剂的配制 | 第21页 |
2.3 实验方法 | 第21-23页 |
2.3.1 红色量子点(QSH_(620))标记抗AFB_1单克隆抗体 | 第21-22页 |
2.3.2 黄曲霉毒素B_1肟化物的制备 | 第22页 |
2.3.3 绿色量子点(QSA_(530))标记黄曲霉毒素B_1 | 第22-23页 |
2.3.4 量子点偶联物标记比率对FRET效率的影响 | 第23页 |
2.3.5 供-受体反应比率对FRET效率的影响 | 第23页 |
2.4 结果与讨论 | 第23-32页 |
2.4.1 量子点-抗体偶联物(QSH_(620)-m Abs)的制备及表征 | 第23-26页 |
2.4.2 量子点-抗原偶联物(QSA_(530)-AFB_1)的制备及表征 | 第26-28页 |
2.4.3 量子点FRET体系中供-受体的构建及表征 | 第28-30页 |
2.4.4 偶联物标记比率对量子点FRET体系的影响 | 第30-31页 |
2.4.5 供-受体反应配比对量子点FRET体系的影响 | 第31-32页 |
2.5 小结 | 第32-33页 |
第三章 基于量子点FRET均相体系分析检测大米中AFB_1 | 第33-43页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 材料与仪器 | 第34页 |
3.2.1 主要试剂及材料 | 第34页 |
3.2.2 主要仪器设备 | 第34页 |
3.3 实验方法 | 第34-36页 |
3.3.1 不同p H值对能量转移效率的影响 | 第34页 |
3.3.2 不同离子强度对能量转移效率的影响 | 第34页 |
3.3.3 不同甲醇浓度对能量转移效率的影响 | 第34-35页 |
3.3.4 最优检测时间的确定 | 第35页 |
3.3.5 AFB_1竞争抑制曲线的确定 | 第35页 |
3.3.6 检测灵敏度及精密度的确定 | 第35页 |
3.3.7 方法学评价 | 第35-36页 |
3.4 结果与讨论 | 第36-42页 |
3.4.1 离子强度及p H值对量子点FRET体系的影响 | 第36-37页 |
3.4.2 甲醇浓度对量子点FRET体系的影响 | 第37-38页 |
3.4.3 量子点FRET体系最优工作时间的确定 | 第38-39页 |
3.4.4 量子点FRET体系定量检测标准曲线的建立 | 第39-40页 |
3.4.5 量子点FRET体系检测灵敏度的确定 | 第40页 |
3.4.6 量子点FRET体系检测特异性分析 | 第40-41页 |
3.4.7 量子点FRET体系检测准确度及精密度评价 | 第41-42页 |
3.5 小结 | 第42-43页 |
第四章 结论与展望 | 第43-45页 |
4.1 结论 | 第43-44页 |
4.1.1 供受体偶联物的制备及水溶性量子点FRET体系的建立 | 第43页 |
4.1.2 基于量子点FRET的均相免疫体系检测大米中的AFB_1 | 第43-44页 |
4.2 展望 | 第44-45页 |
致谢 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-52页 |
附录1 试剂材料 | 第52-53页 |
附录2 仪器设备 | 第53-54页 |
个人介绍 | 第54页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第54页 |