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新型仿生纳米材料的制备及其在生物检测中的应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-47页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 新型纳米材料金属纳米簇、石墨烯简介第14-16页
    1.3 荧光金属纳米簇的制备及在生物检测中的应用第16-31页
        1.3.1 荧光金属纳米簇的制备第16-21页
        1.3.2 基于荧光金属纳米簇的分析传感应用第21-28页
            1.3.2.1 金属离子检测第21-23页
            1.3.2.2 生物小分子检测第23-24页
            1.3.2.3 蛋白质检测第24-25页
            1.3.2.4 核苷酸DNA检测第25-28页
        1.3.3 基于金属纳米簇荧光成像应用第28-31页
            1.3.3.1 细胞成像第28-30页
            1.3.3.2 活体成像第30-31页
    1.4 石墨烯/铂纳米材料修饰电极在生物检测中的应用第31-34页
    1.5 本论文研究内容及实施方案第34-35页
        1.5.1 本论文研究内容第34页
        1.5.2 本论文实施方案第34-35页
    1.6 参考文献第35-47页
第二章 胞苷介导快速合成水溶性、黄色荧光增强的金银复合纳米簇第47-69页
    2.1 引言第47-48页
    2.2 实验部分第48-51页
        2.2.1 主要仪器与试剂第48-49页
        2.2.2 金银复合纳米簇(C-AuAg NCs)的合成第49页
        2.2.3 C-AuAg NCs的纯化处理第49-50页
        2.2.4 C-AuAg NCs的表征第50页
        2.2.5 C-AuAg NCs荧光量子产率的计算第50-51页
        2.2.6 实际样品检测第51页
    2.3 结果与讨论第51-63页
        2.3.1 C-AuAg NCs的荧光特性第51-55页
        2.3.2 C-AuAg NCs合成条件的优化第55-57页
        2.3.3 银离子增强金纳米簇荧光的机理探讨第57-59页
        2.3.4 纯化后的C-AuAg NCs的表征第59-63页
        2.3.5 实际样本血清中核苷的检测第63页
    2.4 结论第63-64页
    2.5 参考文献第64-69页
第三章 胞苷介导的金纳米簇作为荧光开关探针双功能检测银离子和汞离子第69-85页
    3.1 引言第69-70页
    3.2 实验部分第70-71页
        3.2.1 主要仪器与试剂第70页
        3.2.2 金纳米簇(Au NCs)的合成第70-71页
        3.2.3 Au NCs的检测灵敏度实验第71页
        3.2.4 Au NCs的选择性实验第71页
        3.2.5 荧光纳米簇探针用于实际样品检测实验第71页
    3.3 结果与讨论第71-79页
        3.3.1 Au NCs和AuAg NCs的光谱特性第71-73页
        3.3.2 Au NCs对银离子的高灵敏检测第73-75页
        3.3.3 AuAg NCs对汞离子的高灵敏识别第75-77页
        3.3.4 双功能检测湖水中银离子和汞离子第77-79页
    3.4 总结第79页
    3.5 参考文献第79-85页
第四章 谷胱甘肽稳定的红色荧光金纳米簇的制备及其在铁离子检测和活体荧光成像中的应用第85-111页
    4.1 前言第85-87页
    4.2 实验部分第87-91页
        4.2.1 主要仪器与试剂第87-88页
        4.2.2 GSH-Au NCs的制备及纯化第88页
        4.2.3 GSH-Au NCs的表征第88页
        4.2.4 GSH-Au NCs对Fe~(3+)检测灵敏度实验第88-89页
        4.2.5 GSH-Au NCs的选择性实验第89页
        4.2.6 GSH-Au NCs荧光探针用于实际样品检测实验第89页
        4.2.7 细胞株及细胞培养第89页
        4.2.8 GSH-Au NCs的细胞相容性研究第89-90页
        4.2.9 细胞激光共聚焦显微镜扫描成像实验第90页
        4.2.10 实验鼠的饲养与移植瘤裸鼠模型的建立第90页
        4.2.11 裸鼠活体成像第90-91页
        4.2.12 GSH-Au NCs结合卟啉衍生物对肿瘤的光热治疗实验第91页
    4.3 结果与讨论第91-104页
        4.3.1 GSH-Au NCs的表征第91-93页
        4.3.2 GSH-Au NCs在分析传感中的应用第93-97页
            4.3.2.1 GSH-Au NCs对Fe~(3+)高灵敏检测第93-95页
            4.3.2.2 GSH-Au NCs对Fe~(3+)的高度选择性第95-96页
            4.3.2.3 GSH-Au NCs传感器用于实际样品湖水和自来水的检测第96-97页
        4.3.3 GSH-Au NCs在生物荧光成像中的应用第97-104页
            4.3.3.1 GSH-Au NCs细胞生物学毒性研究第97-98页
            4.3.3.2 GSH-Au NCs对细胞激光共聚焦成像研究第98-99页
            4.3.3.3 GSH-Au NCs对裸鼠活体荧光成像研究第99-102页
            4.3.3.4 GSH-Au NCs结合卟啉在肿瘤光热治疗方面的研究第102-104页
    4.4 总结第104-105页
    4.5 参考文献第105-111页
第五章 基于石墨烯-铂纳米复合物的高灵敏H_2O_2传感器的制备及其在检测细胞释放的H_2O_2中的应用第111-129页
    5.1 引言第111-113页
    5.2 实验部分第113-114页
        5.2.1 仪器与试剂第113页
        5.2.2 RGO-Pt/GCE工作电极的制备第113-114页
        5.2.3 细胞培养第114页
        5.2.4 RGO-Pt/GCE检测细胞释放的H_2O_2的实验第114页
    5.3 结果与讨论第114-123页
        5.3.1 RGO-Pt/GCE的表征第114-115页
        5.3.2 RGO-Pt/GCE的优化第115-116页
        5.3.3 过氧化氢在RGO-Pt/GCE上的电催化还原第116-117页
        5.3.4 基于RGO-Pt/GCE的过氧化氢安培传感器第117-120页
        5.3.5 RGO-Pt/GCE过氧化氢传感器抗干扰性、重现性以及稳定性考察第120-121页
        5.3.6 RGO-Pt/GCE传感器检测细胞释放的过氧化氢第121-123页
    5.4 结论第123页
    5.5 参考文献第123-129页
第六章 总结与展望第129-133页
    6.1 主要研究结果第129-130页
    6.2 研究工作的主要创新点第130-131页
    6.3 展望第131-133页
博士期间发表的论文及申请的专利第133-137页
致谢第137-138页

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