摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 金纳米颗粒 | 第11-20页 |
1.1.1 金纳米颗粒的合成及表面修饰方法 | 第12-14页 |
1.1.2 金纳米颗粒在生物传感中的应用 | 第14-20页 |
1.2 过渡金属二硫化物纳米材料 | 第20-21页 |
1.3 本论文构思 | 第21-22页 |
第2章 富含胞嘧啶的 DNA 修饰的纳米金表面增强拉曼平台用于灵敏及选择性的检测银离子 | 第22-30页 |
2.1 前言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第23页 |
2.2.2 金纳米颗粒的制备 | 第23页 |
2.2.3 银离子的检测 | 第23页 |
2.2.4 实际样品中银离子的检测 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-29页 |
2.3.1 本实验的设计原理 | 第23-24页 |
2.3.2 SERS 法检测银离子的可行性考察 | 第24-27页 |
2.3.4 SERS 法检测银离子的工作曲线 | 第27页 |
2.3.5 SERS 法检测银离子的特异性考察及实际样品的检测 | 第27-29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
第3章 基于纳米金免疫组装用于检测蛋白激酶活性及其抑制剂的筛选 | 第30-38页 |
3.1 前言 | 第30-31页 |
3.2 实验部分 | 第31-32页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第31页 |
3.2.2 肽链修饰纳米金的制备 | 第31-32页 |
3.2.3 蛋白激酶 A 活性分析 | 第32页 |
3.2.4 抑制剂的筛选 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-37页 |
3.3.1 基于纳米金免疫组装用于检测蛋白激酶活性的原理 | 第32-33页 |
3.3.2 基于纳米金免疫组装检测蛋白激酶活性的可行性考察 | 第33页 |
3.3.3 肽链组装比例的优化 | 第33-34页 |
3.3.4 蛋白激酶 A 活性的定量检测 | 第34-36页 |
3.3.5 蛋白激酶 A 抑制剂的筛选 | 第36-37页 |
3.4 小结 | 第37-38页 |
第4章 基于硫化钒纳米材料的 DNA 荧光传感器用于检测汞离子 | 第38-45页 |
4.1 前言 | 第38-39页 |
4.2 实验部分 | 第39-40页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第39页 |
4.2.2 二硫化钒纳米薄片的制备 | 第39页 |
4.2.3 Hg~(2+)的检测 | 第39-40页 |
4.2.4 干扰实验 | 第40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-44页 |
4.3.1 检测原理 | 第40页 |
4.3.2 传感方法可行性的考察 | 第40-42页 |
4.3.3 实验条件的优化 | 第42页 |
4.3.4 Hg~(2+)的检测 | 第42-43页 |
4.3.5 离子的干扰实验 | 第43-44页 |
4.4 小结 | 第44-45页 |
结论 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-63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 |