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新型葡萄糖比色传感器的构筑和金纳米粒子暗场散射的初探索

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩写表第9-12页
第一章 绪论第12-49页
    1.1 比色生物传感器第12-17页
        1.1.1 比色生物传感器的介绍第12-13页
        1.1.2 基于纳米材料的比色传感器在检测葡萄糖上的应用第13-17页
    1.2 贵金属纳米粒子的特性和合成方法第17-23页
        1.2.1 金纳米粒子的性质第17-18页
        1.2.2 金纳米粒子的制备方法及保护剂的使用第18-21页
        1.2.3 金纳米粒子在生物检测分析上的应用第21-23页
    1.3 银纳米粒子第23-29页
        1.3.1 银纳米粒子的性质及应用简介第23-24页
        1.3.2 合成银纳米粒子的传统方法第24-28页
        1.3.3 合成银纳米粒子的非传统方法第28页
        1.3.4 银纳米了粒子的光学性质第28-29页
    1.4 金纳米粒子的暗场散射第29-31页
    1.5 微纳马达第31-36页
        1.5.1 微纳马达的简介第31-32页
        1.5.2 微纳马达的运动机理第32-36页
    参考文献第36-49页
第二章 基于核壳结构构筑的新型葡萄糖比色传感器第49-64页
    2.1 引言第49-50页
    2.2 实验部分第50-54页
        2.2.1 仪器与装置第50-51页
        2.2.2 实验试剂与材料制备第51页
        2.2.3 实验原理和示意图第51-52页
        2.2.4 实验过程第52-54页
    2.3 结果与讨论第54-58页
        2.3.1 Au@DNA@AgNPs材料的表征第54-55页
        2.3.2 利用Au@DNA@AgNPs比色检测葡萄糖的实验条件优化第55页
        2.3.3 利用Au@DNA@AgNPs比色检测葡萄糖第55-57页
        2.3.4 加标法检测实际样品胎牛血清(FBS)中的葡萄糖浓度第57-58页
    2.4 本章小结第58-60页
    参考文献第60-64页
第三章 荧光显微镜暗场和明场模式用于纳米粒子观测的初探索第64-78页
    3.1 引言第64-65页
    3.2 实验部分第65-68页
        3.2.1 仪器与装置第65页
        3.2.2 实验试剂与材料制备第65-66页
        3.2.3 实验原理第66页
        3.2.4 实验过程第66-68页
    3.3 结果与讨论第68-74页
        3.3.1 盐酸羟胺法生长的AuNPs第68-70页
        3.3.2 暗场模式下对AuNPs进行散射观察第70-73页
        3.3.3 明场模式下的微纳马达运动行为观测第73-74页
    3.4 本章小结第74-75页
    参考文献第75-78页
致谢第78-79页
在读期间待发表论文第79页

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