摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
·纳米材料的主要特性 | 第12-13页 |
·量子尺寸效应 | 第12页 |
·表面效应 | 第12页 |
·小尺寸效应 | 第12-13页 |
·宏观量子隧道效应 | 第13页 |
·金纳米粒子的合成方法 | 第13-15页 |
·电化学法 | 第13页 |
·模板法 | 第13-14页 |
·光化学法 | 第14页 |
·晶种生长法 | 第14-15页 |
·金纳米棒的性质 | 第15-17页 |
·等离子体与表面等离子体的概念 | 第15-16页 |
·表面等离子体共振 | 第16页 |
·金纳米粒子局域表面等离子体共振 | 第16-17页 |
·金纳米棒的应用 | 第17-22页 |
·在分析化学中的应用 | 第17-20页 |
·医学诊断及生物成像 | 第20-21页 |
·金纳米棒基础上的肿瘤靶向治疗 | 第21页 |
·金纳米棒基础上的光热转换治疗 | 第21-22页 |
·金纳米棒表征方法 | 第22页 |
·论文选题的意义及主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 二通道金纳米棒生物传感器的构建及不同疾病检测 | 第24-40页 |
·引言 | 第24-25页 |
·实验部分 | 第25-30页 |
·主要试剂 | 第25-26页 |
·主要仪器 | 第26页 |
·实验过程 | 第26-30页 |
·结果与讨论 | 第30-38页 |
·金纳米棒的功能化 | 第30-32页 |
·同种金纳米棒对生物分子的检测 | 第32-33页 |
·二通道金纳米棒生物传感器的构建 | 第33-37页 |
·不同长径比金纳米棒选择性检测实际样品—日本血吸虫病 rSjGST32、结核病 TBAg 的应用 | 第37-38页 |
·结论 | 第38-40页 |
第三章 金纳米棒局域等离子体性质的调控及构建连续检测多种金属离子的纳米传感方法 | 第40-56页 |
·引言 | 第40-41页 |
·实验部分 | 第41-44页 |
·主要试剂 | 第41-42页 |
·实验仪器 | 第42页 |
·实验过程 | 第42-44页 |
·结果与讨论 | 第44-54页 |
·Au金纳米棒的制备 | 第44-45页 |
·两种核壳结构金纳米棒的制备 | 第45-48页 |
·CTAB 浓度对金纳米棒检测 Cu~(2+)的影响 | 第48-50页 |
·核壳金纳米棒与 Hg~(2+)的作用 | 第50-51页 |
·利用单一金纳米棒依次对 Ag~+、Cu~(2+)、Hg~(2+)的定性检测 | 第51-53页 |
·其他金属离子对金纳米棒检测 Hg~(2+)的影响 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第四章 基于不同金纳米棒核壳结构及金纳米棒阿霉素复合材料对肿瘤细胞活性和细胞成像的研究 | 第56-68页 |
·前言 | 第56-57页 |
·实验部分 | 第57-60页 |
·实验试剂 | 第57-58页 |
·主要试剂的制备 | 第58页 |
·主要仪器 | 第58页 |
·实验部分 | 第58-60页 |
·结果与讨论 | 第60-67页 |
·不同金纳米复合结构:Au_2S/AuAgS /Ag_3AuS 核壳金纳米棒、含铜核壳金纳米棒、金纳米棒阿霉素的光学特性 | 第60-64页 |
·金纳米棒及复合结构与细胞的相互作用 | 第64-67页 |
·结论 | 第67-68页 |
第五章 壳聚糖胶束荧光增强及用于检测人血清中 Fe(Ⅲ ) | 第68-87页 |
·引言 | 第68-69页 |
·实验部分 | 第69-72页 |
·主要试剂 | 第69-70页 |
·主要仪器 | 第70页 |
·主要试剂的制备 | 第70页 |
·实验过程 | 第70-72页 |
·结果与讨论 | 第72-85页 |
·光谱测定原理 | 第72页 |
·壳聚糖荧光强度最佳条件的选择 | 第72-77页 |
·壳聚糖对 Fe~(3+)的光谱响应 | 第77-82页 |
·其他金属离子对壳聚糖的影响 | 第82-84页 |
·壳聚糖应用检测正常人血清中铁元素 | 第84-85页 |
·结论 | 第85-87页 |
第六章 总结 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
附录:(攻读学位期间发表的论文) | 第99页 |