摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
前言 | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-31页 |
1.1 荧光金属纳米簇的概念与性质 | 第9-14页 |
1.1.1 荧光金属纳米簇的概念 | 第9页 |
1.1.2 荧光金属纳米簇的性质 | 第9-14页 |
1.2 荧光金属纳米簇的制备 | 第14-23页 |
1.2.1 硫醇基团 | 第14-16页 |
1.2.2 聚合物基团 | 第16-18页 |
1.2.3 树枝状聚合物 | 第18页 |
1.2.4 DNA 低聚核苷酸 | 第18-20页 |
1.2.5 肽和蛋白质基团 | 第20-21页 |
1.2.6 合金金属纳米簇 | 第21-23页 |
1.3 荧光金属纳米簇的应用 | 第23-29页 |
1.3.1 荧光金属纳米簇在生物成像方面的应用 | 第23-26页 |
1.3.2 荧光金属纳米簇在生物检测的应用 | 第26-29页 |
1.4 本课题总体思路与研究内容 | 第29-31页 |
第二章 pH 调控金纳米簇形成规律与特性的研究 | 第31-41页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 实验部分 | 第31-32页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第31-32页 |
2.2.2 溶菌酶稳定的金纳米簇的制备 | 第32页 |
2.2.3 pH 对蓝光金纳米簇影响的检测 | 第32页 |
2.2.4 pH 对红光金纳米簇影响的检测 | 第32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-40页 |
2.3.1 溶菌酶包覆的金纳米簇的表征 | 第32-34页 |
2.3.2 pH 检测结果 | 第34-35页 |
2.3.3 pH 升高对蓝色荧光纳米簇的影响 | 第35-38页 |
2.3.4 pH 降低对红光金纳米簇的影响 | 第38-40页 |
2.3.5 pH 对以牛血清白蛋白为模板的金纳米簇的影响 | 第40页 |
2.4 小结 | 第40-41页 |
第三章 基于酸性蓝色金纳米簇的胃蛋白酶荧光传感检测 | 第41-51页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-43页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第42页 |
3.2.2 溶菌酶稳定的金纳米簇制备 | 第42页 |
3.2.3 检测方法条件优化 | 第42-43页 |
3.2.4 胃蛋白酶检测 | 第43页 |
3.2.5 检测方法选择性检验 | 第43页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第43-50页 |
3.3.1 金纳米簇表征 | 第43-44页 |
3.3.2 胃蛋白酶检测机理 | 第44-46页 |
3.3.3 最佳反应条件确定 | 第46-49页 |
3.3.4 胃蛋白酶检测 | 第49页 |
3.3.5 特异性检测 | 第49-50页 |
3.4 小结 | 第50-51页 |
第四章 基于碱性红色金纳米簇的碱性蛋白酶荧光传感检测 | 第51-61页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验部分 | 第51-53页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第51-52页 |
4.2.2 溶菌酶稳定的金纳米簇的制备 | 第52页 |
4.2.3 实验条件优化 | 第52页 |
4.2.4 碱性蛋白酶检测 | 第52-53页 |
4.2.5 检测方法选择性考察 | 第53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-60页 |
4.3.1 金纳米簇的表征 | 第53-54页 |
4.3.2 碱性蛋白酶检测原理 | 第54-56页 |
4.3.3 实验条件优化结果 | 第56-58页 |
4.3.4 碱性蛋白酶检测标准曲线的建立 | 第58-59页 |
4.3.5 碱性蛋白酶检测方法的选择性考察 | 第59-60页 |
4.4 小结 | 第60-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61-62页 |
5.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-79页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |