摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·传统模拟酶 | 第8页 |
·纳米材料模拟酶发现及特征 | 第8-10页 |
·不同种类的纳米材料模拟酶及其分析应用 | 第10-12页 |
·铁基纳米材料 | 第10页 |
·非铁基金属氧化物及金属纳米材料 | 第10-11页 |
·非金属纳米材料 | 第11-12页 |
·纳米材料模拟酶的研究趋势和发展前景 | 第12-13页 |
·本文的主要研究内容 | 第13-14页 |
第二章 具有可见光光活性的金纳米簇模拟酶的制备及其比色法检测胰蛋白酶应用 | 第14-27页 |
·引言 | 第14页 |
·实验部分 | 第14-16页 |
·实验试剂 | 第14-15页 |
·实验仪器 | 第15页 |
·金纳米簇(Au NCs)的制备 | 第15页 |
·BSA–Au NCs的模拟酶的活性及动力学 | 第15-16页 |
·比色检测胰蛋白酶 | 第16页 |
·结果与讨论 | 第16-26页 |
·金纳米簇的表征 | 第16-17页 |
·光诱导金纳米簇的模拟酶活性 | 第17-19页 |
·光诱导金纳米簇的催化动力学参数 | 第19-20页 |
·催化反应机理 | 第20-23页 |
·胰蛋白酶检测 | 第23-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 汞(Ⅱ)增强银纳米簇模拟酶活性及其汞离子及DNA检测应用 | 第27-40页 |
·引言 | 第27页 |
·实验部分 | 第27-29页 |
·实验试剂 | 第27-28页 |
·实验仪器 | 第28页 |
·BSA–Ag NCs的制备 | 第28页 |
·汞离子增强银纳米簇模拟酶活性及其汞离子的检测 | 第28页 |
·DNA检测 | 第28-29页 |
·聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)分析 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-39页 |
·BSA–Ag NCs的表征 | 第29-30页 |
·Hg~(2+)增强BSA–Ag NCs的氧化模拟酶活性 | 第30-31页 |
·Hg~(2+)增强BSA–Ag NCs催化活性的影响因素 | 第31-33页 |
·催化反应机理 | 第33-35页 |
·比色法检测汞离子 | 第35-36页 |
·DNA的无标记检测 | 第36-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 基于邻苯二酚–二氧化钛的光活性模拟酶及在碱性磷酸酯酶活性检测与免疫分析中的应用 | 第40-53页 |
·引言 | 第40页 |
·实验部分 | 第40-42页 |
·实验试剂 | 第40-41页 |
·实验仪器 | 第41页 |
·水热法合成TiO_2纳米粒子(NPs) | 第41页 |
·不同物质修饰的TiO_2 NPs的制备与催化活性研究 | 第41页 |
·邻苯二酚磷酸酯(OPP)的合成 | 第41页 |
·TiO_2–CA作为模拟酶检测碱性磷酸酯酶(ALP)及其抑制剂 | 第41-42页 |
·合成Au NPs和Ab_2–Au NPs–ALP的生物复合物 | 第42页 |
·免疫分析 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-52页 |
·TiO_2 NPs的表征 | 第42-43页 |
·不同物质修饰TiO_2 NPs的模拟酶活性 | 第43-44页 |
·TiO_2–CA的表征 | 第44-45页 |
·TiO_2–CA模拟酶活性的影响因素及动力学研究 | 第45-47页 |
·反应机理 | 第47-48页 |
·ALP活性和ALP抑制剂检测 | 第48-51页 |
·免疫分析 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
主要结论与展望 | 第53-54页 |
主要结论 | 第53页 |
展望 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第61页 |