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基于磷光量子点Mn-ZnS能量转移体系的生物传感

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第一章 前言第14-27页
 1. 量子点第14-16页
   ·量子点的定义第14页
   ·量子点的特性第14-15页
     ·尺寸效应第14页
     ·表面效应第14-15页
     ·隧道效应第15页
     ·光学特性第15页
   ·量子点在分析应用进展第15-16页
     ·光学方面的应用第15-16页
     ·生物方面的应用第16页
 2. 掺杂纳米粒子第16-17页
   ·概念及性质第16-17页
   ·应用前景第17页
 3. 室温磷光传感器第17-20页
   ·磷光的性质第17-18页
   ·磷光的发展第18页
   ·室温磷光传感器第18-19页
   ·量子点磷光传感器第19-20页
 4. 发光体的猝灭机制第20-22页
   ·静态猝灭和动态猝灭第20页
   ·联合猝灭第20页
   ·光诱导电子转移第20-22页
 5. 磷光生物传感器第22页
 6. 本论文的研究思路和选题意义第22-24页
 参考文献第24-27页
第二章 基于 Mn-ZnS 量子点与碳纳米管间磷光能量转移第27-47页
 1. 引言第27-28页
 2. 实验部分第28-31页
   ·仪器与试剂第28-29页
   ·实验步骤第29-31页
     ·量子点的合成第29-30页
     ·氧化碳纳米管的合成第30页
     ·cDNA 修饰的量子点第30页
     ·磷光猝灭和杂交实验第30-31页
 3. 结果和讨论第31-43页
   ·氧化碳纳米管和量子点的表征第31-33页
   ·氧化碳纳米管和量子点之间的磷光能量转移第33-34页
   ·磷光猝灭机制研究第34-37页
   ·条件优化实验第37-38页
   ·tDNA 响应实验第38-41页
   ·选择性实验第41-43页
 4. 结论第43-44页
 参考文献第44-47页
第三章 基于量子点与碳纳米点间磷光能量转移体系检测凝血酶第47-70页
 1. 引言第47-49页
 2. 实验部分第49-51页
   ·仪器与试剂第49页
   ·实验步骤第49-51页
     ·量子点的合成第49-50页
     ·碳纳米点(CNDs)的制备第50页
     ·凝血酶适配体修饰的量子点第50页
     ·磷光猝灭和杂交实验第50-51页
 3. 实验结论第51-62页
   ·碳纳米点和量子点的表征第51-52页
   ·碳纳米点和量子点之间的磷光能量转移第52-54页
   ·磷光猝灭机制研究第54-55页
   ·“打开型”磷光能量转移检测凝血酶第55-59页
   ·适配体和凝血酶之间的抗干扰研究第59-60页
   ·实际样品检测第60-62页
 4. 结论第62-64页
 参考文献第64-70页
第四章 基于 miRNA 杂交链式反应的磷光信号放大检测 miRNA第70-84页
 1. 引言第70-72页
 2. 实验部分第72-76页
   ·仪器与试剂第72-73页
   ·实验步骤第73-76页
     ·量子点的合成第73页
     ·氧化石墨烯的合成第73-74页
     ·H1*/H2*修饰的量子点第74页
     ·HCR/GO 传感器检测 miRNA第74页
     ·不同浓度的 GO 对 H1*/H2*磷光强度的影响第74-75页
     ·HCR 最佳反应时间第75-76页
 3. 结果和讨论第76-81页
   ·量子点的表征第76页
   ·氧化石墨烯和 H1* /H2 *之间的磷光能量转移第76-77页
   ·不同条件对体系的影响第77-78页
   ·HCR/GO 体系检测 miRNA第78-80页
   ·对比实验第80-81页
 4. 结论第81-82页
 参考文献第82-84页
第五章 结语与展望第84-85页
研究生期间发表的和录用的论文及获奖情况第85-86页
致谢第86页

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