摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 纳米材料与纳米技术 | 第11-12页 |
1.2 金属纳米材料的制备 | 第12-13页 |
1.2.1 物理方法 | 第12页 |
1.2.2 化学方法 | 第12-13页 |
1.3 常见金属纳米发光材料的研究 | 第13-16页 |
1.3.1 铜纳米簇 | 第13-14页 |
1.3.2 银纳米簇 | 第14-15页 |
1.3.3 上转换发光纳米材料 | 第15-16页 |
1.4 金属纳米发光材料在生物传感器中的应用 | 第16-20页 |
1.4.1 铜纳米簇在生物传感器中的应用 | 第16-17页 |
1.4.2 银纳米簇在生物传感器中的应用 | 第17-18页 |
1.4.3 上转换发光纳米材料在生物传感器中的应用 | 第18-20页 |
1.5 本文构思 | 第20-21页 |
第2章 基于 dsDNA 为模板合成的铜纳米簇用于生物巯基化合物的检测 | 第21-30页 |
2.1 前言 | 第21-22页 |
2.2 实验部分 | 第22-23页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第22页 |
2.2.2 铜纳米簇的合成 | 第22页 |
2.2.3 巯基小分子化合物的检测 | 第22-23页 |
2.2.4 实际样品中巯基化合物的检测 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-29页 |
2.3.1 基于铜纳米簇荧光猝灭检测巯基小分子化合物的原理 | 第23-24页 |
2.3.2 基于铜纳米簇检测巯基化合物的传感器原理验证 | 第24页 |
2.3.3 合成铜纳米簇的条件优化 | 第24-25页 |
2.3.4 生物巯基化合物的检测动力学分析 | 第25页 |
2.3.5 传感器对巯基化合物的工作曲线分析 | 第25-26页 |
2.3.6 传感器的选择性考察 | 第26-29页 |
2.3.7 实际样品的检测 | 第29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
第3章 ssDNA 为模板合成的银纳米簇用于乙酰胆碱酯酶及抑制剂有机磷的检测 | 第30-39页 |
3.1 前言 | 第30-31页 |
3.2 实验部分 | 第31-33页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第31-32页 |
3.2.2 发光银纳米簇的制备 | 第32页 |
3.2.3 发光银纳米簇的表征 | 第32页 |
3.2.4 碘代硫代乙酰胆碱的前处理 | 第32-33页 |
3.2.5 乙酰胆碱酯酶及其抑制剂对氧磷的检测 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-38页 |
3.3.1 基于银纳米簇检测乙酰胆碱酯酶和对氧磷的原理验证 | 第33-34页 |
3.3.2 发光银纳米簇的性质考察 | 第34-35页 |
3.3.3 传感器用于乙酰胆碱酯酶及抑制剂对氧磷的检测原理 | 第35-36页 |
3.3.4 底物硫代乙酰胆碱浓度的优化 | 第36页 |
3.3.5 银纳米簇荧光猝灭传感器技术对乙酰胆碱酯酶和对氧磷的定量检测 | 第36-37页 |
3.3.6 传感器的选择性考察 | 第37-38页 |
3.4 小结 | 第38-39页 |
第4章 基于稀土上转换发光纳米材料的荧光传感器用于 pH 的检测 | 第39-49页 |
4.1 前言 | 第39-41页 |
4.2 实验部分 | 第41-43页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第41页 |
4.2.2 核-壳稀土上转换纳米颗粒的合成 | 第41-42页 |
4.2.3 稀土上转换纳米颗粒的表面修饰 | 第42页 |
4.2.4 稀土上转换纳米颗粒的表征 | 第42页 |
4.2.5 pH 的测定 | 第42-43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-48页 |
4.3.1 基于 FITC-UCNPs 复合材料检测 pH 的原理 | 第43页 |
4.3.2 上转换纳米颗粒的表征 | 第43-44页 |
4.3.3 基于 FITC-UCNPs 复合颗粒对 pH 响应的原理验证 | 第44-46页 |
4.3.4 硅壳中掺杂 FITC 的量的优化 | 第46-47页 |
4.3.5 FITC-UCNPs 复合材料对 pH 的检测 | 第47页 |
4.3.6 传感器的选择性考察 | 第47-48页 |
4.4 小结 | 第48-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-63页 |
附录 A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |