学位论文数据集 | 第4-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
摘要 | 第11-26页 |
Chapter 1 Exordium | 第26-56页 |
1. Introduction | 第26-56页 |
1.1. Antimicrobial activity of metal nanoparticles | 第29-31页 |
1.2. Leishmaniasis | 第31-34页 |
1.2.1. Life cycle (Leishmania) | 第33-34页 |
1.2.2. Available antileishmanial drugs | 第34页 |
1.3. Green synthesis of metal nanoparticles | 第34-35页 |
1.4. Silver (Ag) and gold (Au) nanoparticles | 第35-37页 |
1.5. Copper and zinc oxide nanoparticles | 第37-38页 |
1.6. Antileishmanial activity of metal nanoparticles | 第38-43页 |
1.7. Antileishmanial activity of biogenic selenium nanoparticles | 第43-44页 |
1.8. Antileishmanial action of biogenic Ag and Au nanoparticles | 第44-48页 |
1.9. Mechanisms and molecular targets in leishmania | 第48-53页 |
1.10. Cytotoxicity of biogenic metal nanoparticles | 第53-56页 |
Chapter 2 | 第56-64页 |
2. Materials and methods | 第56-64页 |
2.1. Materials and chemicals | 第56页 |
2.2. Preparation of plant extracts | 第56页 |
2.3. Phytosynthesis of Ag nanoparticles | 第56-57页 |
2.4. Phytosynthesis of gold nanoparticles | 第57页 |
2.5. Amphotericin B conjugated AgNPs | 第57-58页 |
2.6. Preparation of chitosan functionalized nanoparticles | 第58页 |
2.7. Characterization | 第58-59页 |
2.8. Biological applications | 第59-62页 |
2.8.1. Antibacterial efficacy of Ag and AuNPs | 第59页 |
2.8.2. Antifungal activity of Ag and AuNPs | 第59-60页 |
2.8.3. Antileishmanial activity | 第60页 |
2.8.4. Investigation of reactive oxygen species (ROS) | 第60-61页 |
2.8.5. Bacterial ultra-structure | 第61页 |
2.8.6. Membrane damage | 第61页 |
2.8.7. Propidium iodide assay | 第61-62页 |
2.9. Catalytic applications | 第62-64页 |
2.9.1. Photocatalytic reduction of methylene blue | 第62页 |
2.9.2. 4-nitrophenol reduction | 第62-64页 |
Chapter 3 Silver and gold nanoparticles from Sargentodoxa cuneata: synthesis, characterization and antileishmanial activities | 第64-84页 |
3.1. UV-Vis spectroscopy | 第64-68页 |
3.2. XRD | 第68-70页 |
3.3. EDX spectral analysis | 第70-71页 |
3.4. High-resolution TEM(HRTEM)study | 第71-73页 |
3.5. FTIR analysis | 第73-74页 |
3.6. Antibacterial activity | 第74-80页 |
3.7. Antileishmanial activity | 第80-83页 |
3.8. Summary | 第83-84页 |
Chapter 4 Isatis tinctoria mediated synthesis of amphotericin B-bound silver nanoparticles with enhanced photo-induced antileishmanial activity: A novel green approach | 第84-94页 |
4.1. Synthesis of AgNPs | 第84-85页 |
4.2. Particles size and morphology | 第85-87页 |
4.3. Zeta potential | 第87-88页 |
4.4. XRD and Energy dispersive X-ray (EDX) | 第88-89页 |
4.5. FTIR | 第89-90页 |
4.6. Antileishmanial efficacy | 第90-92页 |
4.7. Summary | 第92-94页 |
Chapter 5 The effects of bacteria-nanoparticles interface on the antibacterial activity of green synthesized silver nanoparticles | 第94-108页 |
5.1. UV-Vis spectroscopy | 第94-95页 |
5.2. X-Ray Diffraction and EDX profiling | 第95-96页 |
5.3. Particles size and shapes | 第96-97页 |
5.4. Zeta value of the prepared nanoparticles | 第97-98页 |
5.6. FTIR | 第98-100页 |
5.7. Antibacterial activity | 第100-102页 |
5.8. Measurment of cell constituents release | 第102-104页 |
5.9. Propidium iodide assay | 第104-105页 |
5.10. Determination intracellular of reactive oxygen species | 第105-106页 |
5.11. Summary | 第106-108页 |
Chapter 6 Size-dependent catalytic activities of green synthesized gold nanoparticles and electrocatalytic oxidation of catechol on gold nanoparticles modified electrode | 第108-124页 |
6.1. AuNPs synthesis | 第108-110页 |
6.2. XRD of AuNPs | 第110页 |
6.3. TEM study of AuNPs | 第110-112页 |
6.4. FTIR | 第112-113页 |
6.5. Photocatalytic activity | 第113-117页 |
6.6. Reduction of nitrophenol | 第117-120页 |
6.7. Electrochemical behavior of AuNPs modified GC electrode | 第120-122页 |
6.8. Summary | 第122-124页 |
Chapter 7 Conclusion | 第124-128页 |
Acknowledgements | 第128-130页 |
Future plan | 第130-132页 |
List of publications | 第132-136页 |
Aftab Ahmad (Author) | 第136-138页 |
PROF.QIPENG YUAN | 第138-142页 |
Professor Dr. Yun Wei(Research Supervisor) | 第142-144页 |
References | 第144-158页 |
附件 | 第158-159页 |