摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
缩略语表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1 铁、铜离子的生理作用 | 第12-15页 |
1.1 铁离子的生理作用 | 第12-13页 |
1.2 铜离子的生理作用 | 第13-15页 |
2 铁、铜离子的检测研究进展 | 第15-27页 |
2.1 分光光度法 | 第16页 |
2.2 原子光谱法 | 第16-17页 |
2.3 质谱法 | 第17-18页 |
2.4 高效液相色谱法 | 第18页 |
2.5 电化学分析法 | 第18-19页 |
2.6 表面增强拉曼光谱法简介及其检测应用 | 第19-20页 |
2.7 比色法 | 第20-26页 |
2.8 荧光探针检测法 | 第26-27页 |
3 血浆铜蓝蛋白的简介 | 第27-28页 |
4 课题的设计思想及意义 | 第28-30页 |
第二章 基于Ag@SiO_2的SERS探针对血清铁离子的检测 | 第30-43页 |
1 前言 | 第30-31页 |
2 材料与仪器 | 第31-32页 |
2.1 材料 | 第31页 |
2.2 仪器 | 第31-32页 |
3 实验方法 | 第32-34页 |
3.1 Ag NPs及Ag@SiO_2 NPs的制备 | 第32页 |
3.2 Ag NPs及Ag@SiO_2 NPs的表征方法 | 第32-33页 |
3.3 基于Ag@SiO_2的SERS探针对亚铁离子的检测条件优化 | 第33-34页 |
3.4 基于Ag@SiO_2的SERS探针对病毒血清铁离子的检测 | 第34页 |
3.5 拉曼光谱分析 | 第34页 |
4 结果与讨论 | 第34-42页 |
4.1 检测原理 | 第34-36页 |
4.2 SERS探针的表征 | 第36-38页 |
4.3 pH对检测体系的影响 | 第38页 |
4.4 反应时间对检测体系的影响 | 第38-39页 |
4.5 最优Ag@SiO_2浓度的优化 | 第39-40页 |
4.6 检测限的探究 | 第40-41页 |
4.7 干扰试验 | 第41页 |
4.8 病毒血清的检测 | 第41-42页 |
5 结论 | 第42-43页 |
第三章 基于DNAzyme的探针对血清铜离子的检测 | 第43-58页 |
1 前言 | 第43-44页 |
2 材料与仪器 | 第44-45页 |
2.1 材料 | 第44页 |
2.2 仪器 | 第44-45页 |
3 实验方法 | 第45-47页 |
3.1 DNAzyme功能化探针的组建 | 第45页 |
3.2 基于DNAzyme的探针对铜离子的检测条件优化 | 第45-47页 |
3.3 UV-Vis检测 | 第47页 |
3.4 基于DNAzyme的探针对病毒血清铜离子的检测 | 第47页 |
4 结果与讨论 | 第47-57页 |
4.1 检测原理 | 第47-49页 |
4.2 DNAzyme展开最佳温度的探究 | 第49-50页 |
4.3 缓冲液最佳pH的探究 | 第50页 |
4.4 Hemin最佳浓度的探究 | 第50-51页 |
4.5 TMB显色最佳时间的探究 | 第51-52页 |
4.6 线性范围和检测限的探讨 | 第52-53页 |
4.7 对照试验 | 第53-54页 |
4.8 基于DNAzyme探针的可视化检测 | 第54页 |
4.9 干扰试验 | 第54-55页 |
4.10 基于DNAzyme的探针对血清铜离子的检测 | 第55-56页 |
4.11 方法对照 | 第56-57页 |
5 结论 | 第57-58页 |
第四章 基于血浆铜蓝蛋白对血清中铁铜离子的分析 | 第58-67页 |
1 前言 | 第58-59页 |
2 材料与仪器 | 第59-60页 |
2.1 材料 | 第59页 |
2.2 仪器 | 第59-60页 |
3 实验方法 | 第60-61页 |
3.1 Ag@SiO_2的制备及脱氧核酶功能化探针的组建 | 第60页 |
3.2 血浆铜蓝蛋白催化效率的探究 | 第60-61页 |
3.3 基于血浆铜蓝蛋白对铁铜离子的分析 | 第61页 |
3.4 干扰试验 | 第61页 |
4 结果与讨论 | 第61-66页 |
4.1 检测原理 | 第61-62页 |
4.2 Ag@SiO_2的表征 | 第62-63页 |
4.3 温度对血浆铜蓝蛋白催化效率的影响 | 第63页 |
4.4 pH对血浆铜蓝蛋白催化效率的影响 | 第63-64页 |
4.5 检测结果 | 第64-65页 |
4.6 干扰试验 | 第65-66页 |
5 结论 | 第66-67页 |
全文总结与展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-78页 |
附录 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |