摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 核壳型二氧化硅荧光纳米颗粒 | 第11-16页 |
1.1.1 结构特点 | 第11-12页 |
1.1.2 核壳型二氧化硅荧光纳米颗粒的合成 | 第12页 |
1.1.3 二氧化硅荧光纳米颗粒表面的修饰 | 第12-13页 |
1.1.4 二氧化硅荧光纳米颗粒的特性 | 第13页 |
1.1.5 二氧化硅荧光纳米颗粒在生物分析中的应用 | 第13-16页 |
1.2 贵金属纳米颗粒 | 第16-20页 |
1.2.1 金纳米颗粒 | 第16-18页 |
1.2.2 贵金属纳米簇 | 第18-20页 |
1.3 本论文构思 | 第20-22页 |
第2章 基于金纳米簇的比例型荧光探针用于高活性氧的灵敏性检测 | 第22-32页 |
2.1 前言 | 第22-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-25页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第24页 |
2.2.2 金纳米簇的合成以及多肽标记 | 第24页 |
2.2.3 内标有 CF 染料的硅颗粒的合成 | 第24-25页 |
2.2.4 内标有染料的硅颗粒与多肽标记的金纳米簇的交联 | 第25页 |
2.2.5 活性氧的制备 | 第25页 |
2.2.6 高活性氧的检测 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-31页 |
2.3.1 本实验的设计原理 | 第25-26页 |
2.3.2 金纳米簇性质的考察 | 第26-27页 |
2.3.3 CF@SiNP@Au NCs 的表征 | 第27页 |
2.3.4 以谷胱甘肽为模板合成的金纳米簇对活性氧的选择性考察 | 第27-29页 |
2.3.5 CF@SiNP@Au NCs 对于高活性氧的检测 | 第29-31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
第3章 基于银纳米簇荧光猝灭用于有机磷灵敏的检测 | 第32-40页 |
3.1 前言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第33-34页 |
3.2.2 发光银纳米簇的合成 | 第34页 |
3.2.3 发光银纳米簇的表征 | 第34页 |
3.2.4 对氧磷的检测 | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-38页 |
3.3.1 基于银纳米簇荧光猝灭检测对氧磷的原理 | 第34-35页 |
3.3.2 以 DNA 为模板合成银纳米簇性质的考察 | 第35页 |
3.3.3 原理验证 | 第35-36页 |
3.3.4 乙酰胆碱浓度的优化 | 第36-37页 |
3.3.5 对氧磷的检测 | 第37-38页 |
3.4 小结 | 第38-40页 |
第4章 基于金纳米颗粒的比色法用于锆离子的检测 | 第40-46页 |
4.1 前言 | 第40-41页 |
4.2 实验部分 | 第41-42页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第41页 |
4.2.2 纳米金的制备 | 第41-42页 |
4.2.3 多肽修饰纳米金的制备 | 第42页 |
4.2.4 Zr~(4+)的检测 | 第42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-45页 |
4.3.1 检测原理 | 第42-43页 |
4.3.2 传感器的光谱特征 | 第43页 |
4.3.3 Zr~(4+)的检测 | 第43-44页 |
4.3.4 离子的干扰试验 | 第44-45页 |
4.3.5 实际样品的检测 | 第45页 |
4.4 小结 | 第45-46页 |
结论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-60页 |
附录 A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |