摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第11-36页 |
1 纳米材料 | 第11-20页 |
1.1 金属纳米材料的物理化学性质 | 第12-16页 |
1.1.1 纳米材料的特性 | 第12-14页 |
1.1.2 金属纳米材料的光学性质 | 第14页 |
1.1.3 金属纳米材料的力学性质 | 第14页 |
1.1.4 金属纳米材料的热学性质 | 第14-15页 |
1.1.5 金属纳米材料的磁学性质 | 第15页 |
1.1.6 金属纳米材料的电学性质 | 第15页 |
1.1.7 金属纳米材料的催化作用 | 第15-16页 |
1.2 金属纳米材料的制备方法 | 第16-19页 |
1.2.1 纳米金的制备 | 第16-18页 |
1.2.2 纳米银的制备 | 第18-19页 |
1.3 金属纳米材料的研究现状和应用 | 第19-20页 |
1.3.1 在医药卫生领域的应用 | 第19页 |
1.3.2 在化工领域的应用 | 第19-20页 |
1.3.3 在微电子学领域的应用 | 第20页 |
1.3.4 在其他方面的应用 | 第20页 |
2 金属纳米材料在化学发光中的研究及应用 | 第20-26页 |
2.1 化学发光的原理及特点 | 第20-21页 |
2.2 常见的化学发光体系 | 第21-25页 |
2.2.1 鲁米诺化学发光体系 | 第21-23页 |
2.2.2 酸性高锰酸钾化学发光体系 | 第23页 |
2.2.3 光泽精化学发光体系 | 第23-24页 |
2.2.4 四价铈化学发光体系 | 第24-25页 |
2.2.5 其它化学发光体系 | 第25页 |
2.3 金属纳米材料参与的化学发光 | 第25-26页 |
3 核酸适体在DNA发光探针中的应用 | 第26-27页 |
3.1 核酸适体 | 第26页 |
3.2 核酸适体的特点 | 第26-27页 |
3.3 核酸适体的应用进展 | 第27页 |
4 课题意义及研究内容 | 第27-29页 |
参考文献 | 第29-36页 |
第二章 Cu-ARS络合物作为化学发光探针检测牛血清白蛋白 | 第36-48页 |
1 引言 | 第36页 |
2 实验部分 | 第36-38页 |
2.1 仪器与试剂 | 第36-37页 |
2.2 溶液配制 | 第37页 |
2.2.1 标准储备液和工作溶液的制备 | 第37页 |
2.3 实验方法 | 第37-38页 |
3 结果与讨论 | 第38-44页 |
3.1 Cu(Ⅱ)-ARS络合物催化Luminol-H_2O_2体系的机理 | 第38-39页 |
3.2 条件优化 | 第39-41页 |
3.2.1 Luminol对化学发光强度的影响 | 第39-40页 |
3.2.2 H_2O_2对化学发光强度的影响 | 第40-41页 |
3.2.3 ARS与Cu(Ⅱ)的结合比对化学发光强度的影响 | 第41页 |
3.2.4 CuSO_4对化学发光强度的影响 | 第41页 |
3.3 BSA的化学发光实验 | 第41-42页 |
3.4 BSA的工作曲线、检出限、精密度 | 第42-43页 |
3.5 尿液中总的蛋白质含量的测定 | 第43-44页 |
4 小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
第三章 适体修饰纳米金化学发光探针检测Hg~(2+)离子 | 第48-64页 |
1 引言 | 第48-49页 |
2 实验部分 | 第49-50页 |
2.1 仪器与试剂 | 第49页 |
2.2 实验方法 | 第49-50页 |
2.2.1 纳米金的合成 | 第49-50页 |
2.2.2 化学发光检测Hg~(2+)离子 | 第50页 |
3 结果与讨论 | 第50-60页 |
3.1 机理探讨 | 第50-51页 |
3.2 实验条件的优化 | 第51-54页 |
3.2.1 氢氧化钠浓度的选择 | 第51页 |
3.2.2 鲁米诺浓度的选择 | 第51-52页 |
3.2.3 双氧水浓度的选择 | 第52-53页 |
3.2.4 纳米金和适体DNA浓度的选择 | 第53-54页 |
3.3 Hg~(2+)离子的化学发光实验 | 第54-55页 |
3.4 Hg~(2+)离子的检测 | 第55-59页 |
3.4.1 反应时间的选择 | 第55-56页 |
3.4.2 工作曲线 | 第56-57页 |
3.4.3 改变T碱基数目对工作曲线的影响 | 第57-59页 |
3.5 选择性 | 第59-60页 |
3.6 水样中汞离子的检测 | 第60页 |
4 小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
第四章 半胱氨酸修饰纳米金探针检测Hg~(2+)离子 | 第64-78页 |
1 引言 | 第64页 |
2 实验部分 | 第64-65页 |
2.1 仪器与试剂 | 第64-65页 |
2.2 纳米金的合成 | 第65页 |
2.3 实验方法 | 第65页 |
3 结果与讨论 | 第65-73页 |
3.1 机理探讨 | 第65-66页 |
3.2 实验条件的优化 | 第66-69页 |
3.2.1 氢氧化钠浓度的选择 | 第66-67页 |
3.2.2 鲁米诺浓度的选择 | 第67页 |
3.2.3 双氧水浓度的选择 | 第67-68页 |
3.2.4 纳米金和半胱氨酸浓度的选择 | 第68-69页 |
3.3 Hg~(2+)离子的化学发光实验 | 第69-70页 |
3.4 Hg~(2+)离子的检测 | 第70-72页 |
3.4.1 反应时间的选择 | 第70-71页 |
3.4.2 工作曲线 | 第71-72页 |
3.5 选择性 | 第72-73页 |
3.6 水样中汞离子的检测 | 第73页 |
4 小结 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
结论 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读学位期间发表及待发表的学术论文目录 | 第80-81页 |