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表面等离子共振显微成像技术在生命分析中的应用

中文摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
本论文主要创新点第12-13页
第一章 绪论第13-42页
    1.1 基于等离子体共振技术的暗场显微镜及其在生物分析化学中的应用第14-24页
        1.1.1 概述第14-15页
        1.1.2 背景原理第15页
        1.1.3 实验技术与装置第15-16页
        1.1.4 透射暗场显微成像技术第16-18页
        1.1.5 反射暗场显微成像技术第18-21页
        1.1.6 全内反射暗场技术第21-23页
        1.1.7 前景第23-24页
    1.2 基于全内反射表面等离子体共振技术的显微镜及其在生物分析化学中的应用第24-33页
        1.2.1 概述第24-25页
        1.2.2 背景原理第25页
        1.2.3 实验技术与装置第25页
        1.2.4 基础型SPR检测装置及在生物化学中的应用第25-27页
        1.2.5 成像式SPR显微镜及在生物化学中的应用第27-32页
        1.2.6 扫描式SPR显微镜及在生物化学中的应用第32-33页
        1.2.7 前景第33页
    1.3 本论文的选题思路和主要工作第33-34页
    参考文献第34-42页
第二章 单颗粒金核银壳纳米棒探针的制备及其在超氧自由基检测上的应用第42-68页
    摘要第42页
    2.1 前言第42-44页
    2.2 实验部分第44-46页
        2.2.1 实验试剂第44页
        2.2.2 主要仪器第44页
        2.2.3 金核银壳纳米棒(Au@AgNRs)的合成第44-45页
        2.2.4 聚乙二醇和RGD多肽的修饰第45页
        2.2.5 Au@AgNRs@PEG/RGD对O_2~(·-)的响应实验第45-46页
    2.3 结果与讨论第46-62页
        2.3.1 Au@AgNRs@PEG/RGD纳米探针的表征第46-48页
        2.3.2 Au@AgNRs@PEG/RGD纳米探针对O_2~(·-)的响应机理第48-49页
        2.3.3 Au@AgNRs纳米探针形貌对O_2~(·-)响应的影响第49-54页
        2.3.4 Au@AgNRs@PEG/RGD纳米探针表面修饰对O_2~(·-)响应的影响第54-62页
    2.4 结论第62-63页
    参考文献第63-68页
第三章 单颗粒金银纳米探针用于单细胞级别自噬过程的实时追踪第68-86页
    摘要第68页
    3.1 前言第68-69页
    3.2 实验部分第69-72页
        3.2.1 实验试剂第69-70页
        3.2.2 主要仪器第70页
        3.2.3 多功能化金核银壳纳米棒(Au@ANRs@PEG/RGD)的合成第70页
        3.2.4 微流控芯片的制备第70页
        3.2.5 细胞在微流控芯片中的装载与培养第70-72页
        3.2.6 细胞自噬的检测第72页
        3.2.7 AVOs检测第72页
        3.2.8 细胞活性检测第72页
    3.3 结果与讨论第72-81页
        3.3.1 基于微流控芯片的细胞培养显微成像装置的性能考察第72-73页
        3.3.2 Au@AgNRs@,PEG/RGD纳米探针对细胞自噬产生的O_2~(·-)的响应第73-76页
        3.3.3 细胞饥饿诱导产生O_2~(·-)调节自噬进程响应机理探究第76-77页
        3.3.4 “接力探针”检测法在检测长期自噬过程中的应用第77-78页
        3.3.5 Au@AgNRs@PEG/RGD纳米探针对细胞自噬的全程跟踪第78-81页
    3.4 结论第81页
    参考文献第81-86页
第四章 基于等离子体的热显微镜技术—高灵敏时间分辨热显微成像第86-105页
    摘要第86页
    4.1 前言第86-88页
    4.2 实验部分第88-90页
        4.2.1 实验试剂第88页
        4.2.2 主要仪器第88页
        4.2.3 样品制备第88页
        4.2.4 单层石墨烯的转移第88-89页
        4.2.5 光路搭建与数据采集第89页
        4.2.6 使用热敏电阻对PTM进行校准第89页
        4.2.7 数值模拟第89-90页
    4.3 结果与讨论第90-101页
        4.3.1 金膜表面的局部热分布成像及其数值模拟第90页
        4.3.2 PTM的性能表征第90-95页
        4.3.3 使用PTM检测纳米材料的光热效应第95-97页
        4.3.4 用PTM捕捉热量在金膜表面的动态扩散过程第97-99页
        4.3.5 PTM用于对纳米材料的光热成像第99-101页
    4.4 结论第101页
    参考文献第101-105页
结论与展望第105-106页
附录第106-107页
致谢第107-108页

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