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新型金属石墨纳米囊的合成及其生化传感性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-44页
    1.1 碳纳米材料的概述第13-27页
        1.1.1 富勒烯第13-14页
        1.1.2 碳纳米管第14页
        1.1.3 石墨烯第14-27页
    1.2 碳纳米材料在生物领域中的应用第27-36页
        1.2.1 碳纳米材料在生物分析中的应用第27-30页
        1.2.2 碳纳米材料在生物成像方面的应用第30-33页
        1.2.3 碳纳米材料在肿瘤治疗方面的应用第33-36页
    1.3 金属碳纳米材料在生物领域中的应用第36-42页
        1.3.1 磁性碳纳米材料第36-38页
        1.3.2 贵金属碳纳米材料第38-42页
    1.4 本研究论文的构想第42-44页
第2章 用于富集放大检测DNA的磁性石墨纳米囊传感器的研究第44-55页
    2.1 前言第44-45页
    2.2 实验部分第45-46页
        2.2.1 试剂与仪器第45页
        2.2.2 磁性石墨纳米囊的制备第45-46页
        2.2.3 DNA检测过程第46页
    2.3 结果与讨论第46-53页
        2.3.1 检测原理第46-47页
        2.3.2 MGN的表征第47-49页
        2.3.3 实验条件的优化第49-51页
        2.3.4 MGN用于捕获和富集检测DNA的原理验证第51-52页
        2.3.5 传感器的灵敏度第52-53页
        2.3.6 传感器的选择性第53页
    2.4 小结第53-55页
第3章 用于传感和多模式防伪的磁性石墨纳米囊丁二炔自组装传感器的研究第55-69页
    3.1 前言第55-56页
    3.2 实验部分第56-58页
        3.2.1 试剂与仪器第56页
        3.2.2 磁性石墨纳米囊(MGN)的制备第56-57页
        3.2.3 PDAs包裹MGN(MGN@PDAs)的制备第57页
        3.2.4 PEG修饰的MGN@PDAs的制备第57页
        3.2.5 利用荧光和MRI弛豫检测p H第57页
        3.2.6 MGN@PDAs墨水用于多模式防伪第57页
        3.2.7 近红外光激活的MGN@PDAs自组装体系第57-58页
    3.3 结果与讨论第58-67页
        3.3.1 设计原理第58-59页
        3.3.2 材料的表征第59-62页
        3.3.3 实验条件的优化第62-64页
        3.3.4 MGN@PDAs的p H传感响应性能第64-65页
        3.3.5 MGN@PDAs的防伪系统第65-67页
    3.4 小结第67-69页
第4章 超稳定银石墨纳米囊的研究第69-80页
    4.1 前言第69-70页
    4.2 实验部分第70-71页
        4.2.1 试剂与仪器第70页
        4.2.2 ACG颗粒的制备第70页
        4.2.3 Ag纳米颗粒(Ag NPs)的制备第70-71页
        4.2.4 Ag Cu合金颗粒的制备第71页
        4.2.5 空心石墨壳的制备第71页
        4.2.6 ACG颗粒的ICP-MS检测第71页
        4.2.7 ACG颗粒的表面功能化第71页
        4.2.8 ACG颗粒稳定性的检测第71页
    4.3 结果与讨论第71-79页
        4.3.1 ACG颗粒的表征第71-74页
        4.3.2 ACG颗粒抗腐蚀能力的研究第74-78页
        4.3.3 Ag Cu合金颗粒抗腐蚀性的研究第78-79页
        4.3.4 ACG用于R6G的SERS检测第79页
    4.4 小结第79-80页
第5章 用于细胞拉曼成像的炔基功能化银石墨纳米囊传感器的研究第80-89页
    5.1 前言第80-81页
    5.2 实验部分第81-82页
        5.2.1 试剂与仪器第81页
        5.2.2 炔基-PEG的合成第81-82页
        5.2.3 ACG颗粒的表面功能化第82页
        5.2.4 细胞培养第82页
        5.2.5 细胞存活率实验第82页
    5.3 结果与讨论第82-88页
        5.3.1 基于ACG颗粒的细胞拉曼成像第82-86页
        5.3.2 基于炔基-PEG修饰的ACG颗粒用于细胞内的共定位成像第86-88页
    5.4 小结第88-89页
第6章 用于多模式细胞成像和光热增强化疗的金石墨纳米囊传感器的研究第89-103页
    6.1 前言第89-90页
    6.2 实验部分第90-93页
        6.2.1 试剂与仪器第90-91页
        6.2.2 GIAN(Au@石墨)的制备第91页
        6.2.3 GIAN用于R6G的SERS检测第91页
        6.2.4 细胞拉曼成像第91-92页
        6.2.5 细胞双光子荧光成像第92页
        6.2.6 GIAN-Sgc8的制备第92页
        6.2.7 GIAN的近红外光热效应的检测第92页
        6.2.8 癌细胞热疗实验第92页
        6.2.9 GIAN/DOX的制备第92-93页
        6.2.10 癌细胞化疗实验第93页
    6.3 结果与讨论第93-102页
        6.3.1 GIAN的表征第93-95页
        6.3.2 基于GIAN体系的多模式细胞成像第95-98页
        6.3.3 基于GIAN体系的细胞治疗第98-102页
    6.4 小结第102-103页
结论第103-105页
参考 文献第105-138页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录第138-140页
致谢第140页

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