全文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-52页 |
1.1 光学传感器简介 | 第12页 |
1.2 基于内滤效应的荧光传感器 | 第12-15页 |
1.3 功能核酸荧光传感器 | 第15-26页 |
1.3.1 核酸适配体荧光传感器 | 第15-17页 |
1.3.2 金属离子特异性DNA荧光传感器 | 第17-19页 |
1.3.3 三链DNA荧光传感器 | 第19-21页 |
1.3.4 脱氧核酶荧光传感器 | 第21-24页 |
1.3.5 G-四链体荧光传感器 | 第24-26页 |
1.4 基于DNA结构选择性染料的荧光传感器 | 第26-37页 |
1.4.1 基于dsDNA结合染料的荧光传感器 | 第26-28页 |
1.4.2 基于G-四链体结合染料的荧光传感器 | 第28-36页 |
1.4.3 基于dsDNA和G-四链体双染料分子的荧光传感器 | 第36-37页 |
1.5 本论文的选题依据和研究内容 | 第37-39页 |
1.5.1 基于oxTMB与TMPyP内滤效应的GSH荧光分析法 | 第37-38页 |
1.5.2 分裂式G-四链体/dsDNA自组装体系设计及应用 | 第38页 |
1.5.3 双信号增强型Hg~(2+)比率荧光分析法 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-52页 |
第2章 基于oxTMB与TMPyP内滤效应的GSH荧光分析法 | 第52-69页 |
2.1 引言 | 第52-53页 |
2.2 实验部分 | 第53-55页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第53-54页 |
2.2.2 紫外-可见吸收光谱法 | 第54页 |
2.2.3 荧光光谱法 | 第54页 |
2.2.4 样品处理 | 第54-55页 |
2.3 结果与讨论 | 第55-64页 |
2.3.1 传感机理 | 第55-57页 |
2.3.2 实验条件优化 | 第57-60页 |
2.3.3 oxTMB对TMPyP的荧光猝灭作用 | 第60-61页 |
2.3.4 传感体系对GSH的荧光响应 | 第61-63页 |
2.3.5 选择性 | 第63-64页 |
2.3.6 实际样品检测 | 第64页 |
2.4 本章小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
第3章 分裂式G-四链体/dsDNA自组装体系设计及应用 | 第69-83页 |
3.1 引言 | 第69-70页 |
3.2 实验部分 | 第70-72页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第70-71页 |
3.2.2 荧光光谱法 | 第71-72页 |
3.2.3 圆二色谱法 | 第72页 |
3.2.4 样品处理 | 第72页 |
3.3 结果与讨论 | 第72-78页 |
3.3.1 传感机理 | 第72-73页 |
3.3.2 圆二色谱表征 | 第73-74页 |
3.3.3 实验条件优化 | 第74-76页 |
3.3.4 传感体系对Hg~(2+)的荧光响应 | 第76-77页 |
3.3.5 选择性 | 第77-78页 |
3.3.6 实际样品测定 | 第78页 |
3.4 本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
第4章 双信号增强型Hg~(2+)比率荧光分析法 | 第83-94页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 实验部分 | 第84-85页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第84页 |
4.2.2 荧光光谱法 | 第84-85页 |
4.2.3 样品处理 | 第85页 |
4.3 结果与讨论 | 第85-91页 |
4.3.1 传感机理 | 第85-86页 |
4.3.2 实验条件优化 | 第86-88页 |
4.3.3 传感体系对Hg~(2+)的荧光响应 | 第88-89页 |
4.3.4 选择性 | 第89-90页 |
4.3.5 实际样品测定 | 第90-91页 |
4.4 本章小结 | 第91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
个人简历、在学期间发表的论文与取得的研究成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |