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共振光散射探针技术灵敏检测生物及药物分子

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 共振光散射光谱技术第12-21页
        1.1.1 RLS的产生第12-13页
        1.1.2 RLS的发展第13页
        1.1.3 RLS优势第13-14页
        1.1.4 RLS在生物大分子测定中的应用第14-19页
        1.1.5 RLS在药物分子测定中的应用第19页
        1.1.6 RLS在环境检测中的应用第19页
        1.1.7 RLS在农药残留检测中的应用第19-21页
    1.2 金纳米粒子第21-24页
        1.2.1 金纳米粒子的概述第21-22页
        1.2.2 金纳米粒子的发展第22页
        1.2.3 金纳米粒子的合成方法第22-24页
        1.2.4 金纳米粒子的应用第24页
    1.3 本论文的研究内容第24-25页
第2章 原花青素–CPB–DNA三元体系共振光散光谱及其应用第25-38页
    2.1 前言第25-26页
        2.1.1 原花青素第25-26页
        2.1.2 十六烷基溴化吡啶第26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 仪器第26页
        2.2.2 试剂第26-27页
        2.2.3 实验过程第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-38页
        2.3.1 原花青素–CPB–DNA系统的RLS光谱第28-29页
        2.3.2 原花青素紫外吸收光谱图第29-31页
        2.3.3 原花青素–CPB–DNA体系的紫外可见吸收光谱的研究第31-32页
        2.3.4 条件最优化第32-35页
        2.3.5 离子强度的影响第35页
        2.3.6 共存物质的干扰第35-36页
        2.3.7 工作曲线与检出限第36页
        2.3.8 应用分析第36-38页
第3章 在山姜素/桑色素存在下对CTAB–DNA体系的共振光散射光谱法的研究及应用第38-50页
    3.1 前言第38-40页
        3.1.1 山姜素第38-39页
        3.1.2 桑色素第39页
        3.1.3 CTAB第39-40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 仪器第40页
        3.2.2 试剂第40页
        3.2.3 实验过程第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-50页
        3.3.1 山姜素/桑色素–CTAB–DNA体系的RLS图第41-43页
        3.3.2 pH的影响第43-44页
        3.3.3 反应时间与加样顺序的影响第44页
        3.3.4 CTAB浓度的影响第44-45页
        3.3.5 山姜素/桑色素浓度的影响第45-46页
        3.3.6 离子强度的影响第46-47页
        3.3.7 共存物质的影响第47页
        3.3.8 工作曲线与检出限第47-48页
        3.3.9 应用分析第48-50页
第4章 槲皮素/葛根素–AuNPs–DNA的共振光散射光谱的研究和应用第50-62页
    4.1 前言第50-51页
        4.1.1 槲皮素第50页
        4.1.2 葛根素第50-51页
    4.2 实验部分第51-53页
        4.2.1 仪器第51页
        4.2.2 试剂第51-52页
        4.2.3 实验过程第52-53页
    4.3 结果与讨论第53-62页
        4.3.1 槲皮素/葛根素–AuNPs–DNA体系的TEM图第53-55页
        4.3.2 槲皮素/葛根素–AuNPs–DNA体的共振光散射光谱第55-56页
        4.3.3 条件最优化第56-58页
        4.3.4 离子强度的影响第58-59页
        4.3.5 共存物质的影响第59-60页
        4.3.6 工作曲线和检出限第60页
        4.3.7 样品分析第60-62页
第5章 金纳米棒作为共振光散射探针测定丁香酚第62-74页
    5.1 前言第62-63页
    5.2 实验部分第63-65页
        5.2.1 仪器第63页
        5.2.2 试剂第63页
        5.2.3 实验过程第63-65页
    5.3 结果与讨论第65-74页
        5.3.1 金纳米棒及丁香酚–AuNRs体系的SEM图第65-67页
        5.3.2 丁香酚–Au NRs体系共振光散射光谱研究第67-68页
        5.3.3 丁香酚–Au NRs体系的紫外可见吸收光谱的研究第68-69页
        5.3.4 条件最优化第69-70页
        5.3.5 离子强度的影响第70-71页
        5.3.6 共存物质的干扰第71-72页
        5.3.7 工作曲线和检出限第72页
        5.3.8 应用分析第72-74页
第6章 金纳米棒作为共振光散射技术探针灵敏检测山姜素第74-84页
    6.1 前言第74页
    6.2 实验部分第74-76页
        6.2.1 仪器第74页
        6.2.2 试剂第74页
        6.2.3 实验过程第74-76页
    6.3 结果与讨论第76-84页
        6.3.1 金纳米棒及山姜素–AuNRs的大小和形貌第76页
        6.3.2 山姜素–Au NRs体系的共振光散射光谱特征第76-77页
        6.3.3 山姜素–Au NRs体系紫外可见吸收光谱的研究第77-78页
        6.3.4 不同pH山姜素的紫外吸收光谱的研究第78-79页
        6.3.5 条件最优化第79-81页
        6.3.6 离子强度的影响第81页
        6.3.7 共存物质的影响第81-82页
        6.3.8 工作曲线与检出限第82-83页
        6.3.9 样品检测第83-84页
第7章 金纳米粒子作为共振光散射探针测定槲皮素第84-93页
    7.1 前言第84页
    7.2 实验部分第84-85页
        7.2.1 仪器第84页
        7.2.2 试剂第84页
        7.2.3 实验过程第84-85页
    7.3 结果与讨论第85-93页
        7.3.1 金纳米粒子及槲皮素–AuNPs体系的TEM图第85-86页
        7.3.2 槲皮素–AuNPs体系共振光散射光谱研究第86页
        7.3.3 槲皮素–AuNPs体系的紫外可见吸收光谱的研究第86-87页
        7.3.4 不同pH槲皮素的紫外吸收光谱的研究第87-88页
        7.3.5 条件最优化第88-90页
        7.3.6 离子强度的影响第90-91页
        7.3.7 共存离子的干扰第91页
        7.3.8 工作曲线和检出限第91-92页
        7.3.9 样品检测第92-93页
结论第93-95页
参考文献第95-106页
作者攻读硕士学位期间主要研究成果第106-108页
致谢第108页

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