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电致化学发光共振能量转移技术在生物分析中的应用

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
本论文主要创新点第12-13页
第一章 绪论第13-36页
    1.1 电致化学发光第13-22页
        1.1.1 电致化学发光的发展概况及特点第13-14页
        1.1.2 钌联吡啶及其衍生物的ECL机理及在生物分析中的应用第14-19页
            1.1.2.1 Ru(bpy)_3~(2+)发光机理第14-16页
            1.1.2.2 Ru(bpy)_3~(2+)在电极表面的固定第16-17页
            1.1.2.3 Ru(bpy)_3~(2+)及其衍生物ECL在生物分析中的应用第17-19页
        1.1.3 量子点的ECL体系及其在生物分析中的应用第19-22页
            1.1.3.1 量子点的发光机理第19-20页
            1.1.3.2 量子点电致化学发光的机理第20-21页
            1.1.3.3 量子点电致化学发光在生物分析中的应用第21-22页
    1.2 共振能量转移第22-33页
        1.2.1 Forster能量转移理论第23-24页
        1.2.2 共振能量转移的分类第24页
        1.2.3 电致化学发光共振能量转移第24-25页
        1.2.4 量子点在FRET中应用第25-29页
            1.2.4.1 量子点作为共振能量转移供体的应用第25-26页
            1.2.4.2 量子点作为共振能量转移受体的应用第26-28页
            1.2.4.3 量子点共振能量转移的应用前景第28-29页
        1.2.5 金纳米粒子在FRET中应用第29-31页
        1.2.6 钌联吡啶在FRET中的应用第31-33页
    1.3 本论文的出发点和主要研究内容第33-34页
    参考文献第34-36页
第二章 基于CdS纳晶膜的电致化学发光和金纳米粒子之间的共振能量转移的钾离子传感器第36-50页
    摘要第36页
    2.1 引言第36-38页
    2.2 实验部分第38-41页
        2.2.1 药品第38页
        2.2.2 实验仪器第38-39页
        2.2.3 CdS纳米晶的合成第39页
        2.2.4 Au纳米粒子的合成第39页
        2.2.5 CdS纳米晶膜的制备第39-40页
        2.2.6 DNA杂化第40页
        2.2.7 ECL生物传感器的制备第40页
        2.2.8 钾离子的检测第40-41页
    2.3 结果与讨论第41-48页
        2.3.1 CdS NCs和Au NPs的TEM表征第41页
        2.3.2 CdS NCs电致化学发光机理第41-42页
        2.3.3 ECL生物传感器的原理第42-44页
        2.3.4 ECL生物传感器实验条件的优化第44-46页
        2.3.5 钾离子的检测第46页
        2.3.6 特异性第46-47页
        2.3.7 可再生性第47-48页
    2.4 结论第48页
    参考文献第48-50页
第三章 RuSi@Ru(bpy)_3~(2+)/Au@Ag_2S核壳纳米粒子电致化学发光共振能量转移体系用于DNA的检测第50-64页
    摘要第50页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-55页
        3.2.1 药品第51-52页
        3.2.2 实验仪器第52-53页
        3.2.3 Au@Ag_2S核壳纳米粒子的制备第53页
            3.2.3.1 Au@Ag纳米粒子的制备第53页
            3.2.3.2 Au@Ag_2S纳米粒子的制备第53页
        3.2.4 GO-Au纳米复合物的合成第53页
        3.2.5 RuSi@Ru(bpy)_3~(2+)复合物的合成第53-54页
        3.2.6 GO-Au/MPA/RuSi@Ru(bpy)_3~(2+)/CS复合物发光膜的制备第54页
        3.2.7 电致化学发光DNA生物传感器的制备及DNA的检测第54-55页
    3.3 结果与讨论第55-63页
        3.3.1 RuSi@Ru(bpy)_3~(2+)在电极表面的固定及其发光特性第55-57页
        3.3.2 Au@Ag_2S核壳纳米粒子的合成及吸收光谱表征第57-59页
        3.3.3 DNA生物传感器的检测原理第59-60页
        3.3.4 间隔距离对ECL信号猝灭效率的影响第60-61页
        3.3.5 ECL生物传感器对目标DNA的检测第61-63页
    3.4 结论第63页
    参考文献第63-64页
附录第64-65页
致谢第65-66页

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