摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 磁性纳米材料概述 | 第11-18页 |
1.1.1 磁性纳米材料简介 | 第11页 |
1.1.2 Fe_3O_4磁性纳米粒子的制备方法 | 第11-13页 |
1.1.3 Fe_3O_4磁性纳米粒子的表面修饰 | 第13-16页 |
1.1.4 Fe_3O_4磁性纳米粒子在生物医学领域的应用 | 第16-18页 |
1.2 半导体量子点的概述 | 第18-23页 |
1.2.1 半导体量子点的发光性能 | 第18-19页 |
1.2.2 半导体量子点的合成 | 第19-20页 |
1.2.3 半导体量子点在生物医学领域的应用 | 第20-23页 |
1.3 磁性荧光复合材料 | 第23-28页 |
1.3.1 磁性荧光复合材料的制备方法 | 第24-26页 |
1.3.2 磁性荧光复合材料的应用前景 | 第26-28页 |
1.4 论文课题的主要工作及创新点 | 第28-29页 |
第二章 磁性荧光复合纳米粒子的合成及其表征 | 第29-43页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-34页 |
2.2.1 实验试剂 | 第30-31页 |
2.2.2 实验仪器 | 第31页 |
2.2.3 磁性纳米粒子的制备 | 第31-32页 |
2.2.4 CdTeQDs的合成 | 第32-33页 |
2.2.5 磁性荧光纳米复合物的制备 | 第33页 |
2.2.6 样品的分析表征 | 第33-34页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第34-42页 |
2.3.1 实验条件的优化 | 第34-36页 |
2.3.2 晶体结构 | 第36-37页 |
2.3.3 红外光谱分析 | 第37-38页 |
2.3.4 形貌表征与分析 | 第38-40页 |
2.3.5 磁性性能分析 | 第40-41页 |
2.3.6 荧光光谱分析 | 第41-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 磁性荧光纳米探针的合成及叶酸测定 | 第43-57页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-46页 |
3.2.1 实验试剂 | 第44页 |
3.2.2 实验仪器 | 第44-45页 |
3.2.3 磁性荧光复合粒子的氨基功能化 | 第45页 |
3.2.4 氨基化的磁性荧光复合物测定叶酸片中叶酸含量 | 第45页 |
3.2.5 样品的分析表征 | 第45-46页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第46-56页 |
3.3.1 红外光谱分析 | 第46页 |
3.3.2 Zeta电位表征 | 第46-47页 |
3.3.3 ICP元素分析 | 第47-48页 |
3.3.4 荧光性能表征 | 第48-49页 |
3.3.5 叶酸的猝灭影响 | 第49-51页 |
3.3.6 荧光猝灭机理的研究 | 第51-53页 |
3.3.7 叶酸标准曲线的绘制 | 第53-55页 |
3.3.8 干扰因素对FA测定的研究 | 第55-56页 |
3.3.9 叶酸片中叶酸含量的测定 | 第56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 生物功能化磁性荧光探针的合成及肿瘤细胞表面叶酸受体分离 | 第57-70页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 实验内容 | 第58-63页 |
4.2.1 实验试剂 | 第58页 |
4.2.2 实验仪器 | 第58-59页 |
4.2.3 HepG2细胞的培养 | 第59-60页 |
4.2.4 叶酸生物功能化的磁性荧光纳米探针的合成 | 第60页 |
4.2.5 叶酸功能化的纳米探针荧光标记HepG2细胞 | 第60-61页 |
4.2.6 磁性分离HepG2细胞表面叶酸受体 | 第61页 |
4.2.7 SDS-PAGE电泳实验 | 第61-62页 |
4.2.8 Western Blot实验 | 第62-63页 |
4.2.9 样品的分析表征 | 第63页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第63-69页 |
4.3.1 荧光光谱的分析 | 第63-64页 |
4.3.2 叶酸浓度的选择 | 第64页 |
4.3.3 叶酸修饰的进一步验证 | 第64-65页 |
4.3.4 细胞荧光成像 | 第65-67页 |
4.3.5 SDS-PAGE凝胶电泳表征 | 第67页 |
4.3.6 Western Blot实验结果表征 | 第67-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-85页 |
作者简介 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |