中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 农药的概述 | 第12-14页 |
1.1.1 农药的使用现状 | 第12页 |
1.1.2 农药的种类 | 第12-13页 |
1.1.3 农药的残留毒性 | 第13页 |
1.1.4 农药残留的检测方法 | 第13-14页 |
1.2 量子点的概述 | 第14-18页 |
1.2.1 量子点的制备方法 | 第15-16页 |
1.2.2 量子点的应用 | 第16-18页 |
1.3 金纳米粒子的概述 | 第18-25页 |
1.3.1 金纳米粒子的性质 | 第19页 |
1.3.2 金纳米粒子的制备方法 | 第19-20页 |
1.3.3 金纳米粒子的应用 | 第20-25页 |
1.4 核酸适配体的概述 | 第25-29页 |
1.4.1 核酸适配体的性质和优点 | 第25-26页 |
1.4.2 核酸适配体的应用 | 第26-29页 |
1.5 论文研究内容的内容及意义 | 第29-31页 |
1.5.1 研究目的 | 第29-30页 |
1.5.2 研究内容 | 第30页 |
1.5.3 拟解决的关键问题: | 第30-31页 |
第二章 基于 CdTe 量子点和金纳米粒子间的荧光共振能量转移检测草甘膦 | 第31-45页 |
2.1 前言 | 第31-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-34页 |
2.2.1 试剂与材料 | 第33页 |
2.2.2 仪器与设备 | 第33页 |
2.2.3 制备柠檬酸钠保护的 AuNPs 和巯基乙胺保护的 AuNPs | 第33-34页 |
2.2.4 合成水溶性 TGA-CdTe-QDs | 第34页 |
2.2.5 荧光法检测草甘膦的步骤 | 第34页 |
2.2.6 苹果样品中筛查草甘膦残留的步骤 | 第34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-44页 |
2.3.1 TGA-CdTe-QDs 和 CS-AuNPs 的光学特性 | 第34-35页 |
2.3.2 基于 TGA-CdTe-QDs 和 CS-AuNPs 的 FRET 自组装 | 第35-37页 |
2.3.3 草甘膦对 CS-AuNPs 光学特征的影响 | 第37-38页 |
2.3.4 FRET 荧光法检测草甘膦 | 第38-41页 |
2.3.5 FRET 荧光法检测草甘膦在实际样品中的应用 | 第41-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 基于金纳米粒子和 CdTe 量子点的荧光内滤效应建立检测啶虫脒的非标记适配体荧光传感器 | 第45-65页 |
3.1 前言 | 第45-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-49页 |
3.2.1 试剂与材料 | 第47页 |
3.2.2 仪器与设备 | 第47-48页 |
3.2.3 柠檬酸钠保护的 AuNPs 的合成 | 第48页 |
3.2.4 水溶性 TGA-CdTe-QDs 的合成 | 第48页 |
3.2.5 荧光法检测啶虫脒的步骤 | 第48-49页 |
3.2.6 筛查圆白菜样品中啶虫脒残留的步骤 | 第49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-64页 |
3.3.1 基于核酸适配体的比色方法检测啶虫脒 | 第49-51页 |
3.3.2 AuNPs 和 TGA-CDTE-QDS 之间的荧光内滤效应 | 第51-54页 |
3.3.3 基于核酸适配体的荧光法检测啶虫脒 | 第54-59页 |
3.3.4 基于核酸适配体的比色法和荧光法检测啶虫脒的比较 | 第59-61页 |
3.3.5 适体传感器的高选择性及其机制 | 第61-62页 |
3.3.6 基于核酸适配体的荧光法对实际样品中的啶虫脒残留 | 第62-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 全文总结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-82页 |
导师简介 | 第82-83页 |
作者简介 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |