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纳米银增强荧光分析方法的研究与应用

中文摘要第8-11页
英文摘要第11-14页
本论文主要创新点第15-16页
第一章 绪论第16-36页
    §1.1 纳米银的功能化修饰第16-17页
    §1.2 电化学法第17-19页
        1.2.1 DNA分析第17-18页
        1.2.2 蛋白质分析第18-19页
        1.2.3 其它生物分子分析第19页
    §1.3 银增强荧光法第19-26页
        1.3.1 纳米银增强荧光第20-21页
        1.3.2 荧光共振能量转移第21页
        1.3.3 粒子-粒子/基底相互作用第21页
        1.3.4 银膜增强荧光第21-22页
        1.3.5 生物分析应用第22-26页
    §1.4 表面增强拉曼散射光谱法第26-27页
    §1.5 比色法第27页
    §1.6 化学发光法第27-28页
    §1.7 本论文的主要研究工作第28-29页
    参考文献第29-36页
第二章 纳米银聚合探针增强荧光分析方法的研究与应用第36-51页
    §2.1 引言第36-38页
    §2.2 实验部分第38-41页
        2.2.1 材料第38页
        2.2.2 仪器第38-39页
        2.2.3 纳米银的制备第39页
        2.2.4 Tag-A的制备第39页
        2.2.5 Tag-B的制备第39页
        2.2.6 Tag-C的制备第39-40页
        2.2.7 分析流程第40页
        2.2.8 纳米银增强荧光效应的验证第40页
        2.2.9 线性关系和检测限第40页
        2.2.10 LSPR峰的测定第40页
        2.2.11 透射电子显微镜表征第40-41页
    §2.3 结果与讨论第41-48页
        2.3.1 探针的性质第41-44页
        2.3.2 聚合探针的增强荧光第44-45页
        2.3.3 荧光检测方法的的建立第45-48页
    §2.4 结论第48页
    参考文献第48-51页
第三章 基于纳米银催化银离子还原的金属增强荧光方法的研究第51-66页
    §3.1 引言第51-52页
    §3.2 实验部分第52-55页
        3.2.1 材料第52-53页
        3.2.2 仪器第53页
        3.2.3 纳米银探针的制备第53-54页
        3.2.4 蛋白质SA的检测第54页
        3.2.5 人IgE的检测第54页
        3.2.6 局域表面等离子体共振峰的测定第54-55页
    §3.3 结果与讨论第55-63页
        3.3.1 银纳米结构的金属增强荧光第55-57页
        3.3.2 蛋白质分析检测第57-59页
        3.3.3 银纳米结构增强荧光机制的研究第59-63页
    §3.4 结论第63页
    参考文献第63-66页
第四章 纳米银修饰的微阵列芯片的制备与性能研究第66-88页
    §4.1 引言第66-68页
    §4.2 实验部分第68-73页
        4.2.1 材料和试剂第68-69页
        4.2.2 仪器第69-70页
        4.2.3 Ag@Ag和Ag@Au的制备第70页
        4.2.4 荧光分子修饰的纳米银粒子第70页
        4.2.5 寡核苷酸修饰的Ag@Ag和Ag@Au第70-71页
        4.2.6 Ag@Ag和Ag@Au的增强荧光效应第71页
        4.2.7 Tag-A的制备第71页
        4.2.8 人IgE和PDGF-BB的同时检测第71页
        4.2.9 Ag@Ag修饰方法的优化第71-72页
        4.2.10 Tag-B和Tag-C的制备第72页
        4.2.11 Antibody-Ag和antibody-Ag@Ag的制备第72页
        4.2.12 检测PDGF-BB的条件优化第72页
        4.2.13 PDGF-BB检测方法的建立第72-73页
    §4.3 结果与讨论第73-84页
        4.3.1 Ag@Ag和Ag@Au的制备第73-74页
        4.3.2 Ag@Ag和Ag@Au的增强荧光效应第74-77页
        4.3.3 Tag-A同时检测人IgE和PDGF-BB第77-78页
        4.3.4 Ag@Ag功能化修饰方法的筛选第78-80页
        4.3.5 Ag@Ag等离子体微阵列芯片的制备第80-82页
        4.3.6 PDGF-BB检测方法的建立第82-84页
    §4.4 结论第84页
    参考文献第84-88页
第五章 纳米银增强荧光共振能量转移传感分析方法的研究第88-104页
    §5.1 引言第88-90页
    §5.2 实验部分第90-92页
        5.2.1 材料与试剂第90页
        5.2.2 仪器第90-91页
        5.2.3 纳米银的制备第91页
        5.2.4 纳米金的制备第91页
        5.2.5 SA修饰的纳米银第91页
        5.2.6 纳米银增强的FRET传感器的建立第91页
        5.2.7 PDGF-BB检测方法的建立第91-92页
    §5.3 结果与讨论第92-100页
        5.3.1 纳米粒子的表征第92-94页
        5.3.2 纳米银增强的FRET传感器的优化第94-97页
        5.3.3 四种FRET传感器的检测性能比较第97-99页
        5.3.4 PDGF-BB检测方法的建立第99-100页
    §5.4 结论第100-101页
    参考文献第101-104页
第六章 基于纳米银的磁珠分离与快速检测方法研究第104-118页
    §6.1 引言第104-105页
    §6.2 实验部分第105-108页
        6.2.1 材料和试剂第105-106页
        6.2.2 仪器第106页
        6.2.3 Tag的制备第106-107页
        6.2.4 MPs-Ag的制备第107页
        6.2.5 MPs-aptamer-A的制备第107页
        6.2.6 荧光检测方法的建立第107-108页
    §6.3 结果与讨论第108-115页
        6.3.1 MPs-Ag/Thrombin/Tag复合物的形成第108-109页
        6.3.2 分析条件的优化第109-111页
        6.3.3 纳米银增强荧光分析第111-112页
        6.3.4 荧光分析方法的建立第112-115页
    §6.4 结论第115页
    参考文献第115-118页
附录第118-121页
致谢第121-122页

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