摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第20-39页 |
1.1 生物传感技术 | 第20-23页 |
1.1.1 生物传感技术简介 | 第20-21页 |
1.1.2 生物传感技术在环境监测中的应用 | 第21-23页 |
1.1.3 生物传感技术性能提高和发展趋势 | 第23页 |
1.2 纳米材料在生物传感中的应用 | 第23-37页 |
1.2.1 长寿命发光材料 | 第24-29页 |
1.2.2 纳米金 | 第29-33页 |
1.2.3 氧化石墨烯 | 第33-35页 |
1.2.4 磁性金属氧化物 | 第35-37页 |
1.3 本研究论文的意义和构想 | 第37-39页 |
第2章 基于石墨烯和杂交连锁反应的高灵敏方法检测环境水体中的铅离子 | 第39-50页 |
2.1 前言 | 第39-40页 |
2.2 实验部分 | 第40-41页 |
2.2.1 实验仪器 | 第40页 |
2.2.2 实验试剂 | 第40-41页 |
2.2.3 氧化石墨烯的合成 | 第41页 |
2.2.4 Pb~(2+)检测步骤 | 第41页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第41-49页 |
2.3.1 检测原理 | 第41-42页 |
2.3.2 检测方法的可行性 | 第42-44页 |
2.3.3 氧化石墨烯浓度的影响 | 第44页 |
2.3.4 杂交反应时间和吸附时间的优化 | 第44-45页 |
2.3.5 检测方法的灵敏度 | 第45-47页 |
2.3.6 检测方法的选择性 | 第47-48页 |
2.3.7 在实际样品中的应用 | 第48-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-50页 |
第3章 基于磁性Fe_3O_4和杂交连锁反应的汞离子检测方法 | 第50-61页 |
3.1 前言 | 第50-51页 |
3.2 实验部分 | 第51-54页 |
3.2.1 实验仪器 | 第51页 |
3.2.2 实验试剂 | 第51-52页 |
3.2.3 氨基功能化磁性Fe_3O_4的制备 | 第52页 |
3.2.4 捕获探针在氨基功能化磁性Fe_3O_4表面的修饰 | 第52页 |
3.2.5 Hg~(2+)检测步骤 | 第52-53页 |
3.2.6 反应时间的优化 | 第53页 |
3.2.7 灵敏度研究 | 第53页 |
3.2.8 选择性研究 | 第53页 |
3.2.9 在环境水样中的应用研究 | 第53-54页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第54-60页 |
3.3.1 实验原理 | 第54-56页 |
3.3.2 实验条件的优化 | 第56-57页 |
3.3.3 检测方法的灵敏度 | 第57-59页 |
3.3.4 检测方法的选择性 | 第59页 |
3.3.5 在环境水样中的应用 | 第59-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 磁性石墨烯-核酸探针体系捕获、富集和检测环境水体中的汞离子 | 第61-70页 |
4.1 前言 | 第61-62页 |
4.2 实验部分 | 第62-63页 |
4.2.1 实验仪器 | 第62页 |
4.2.2 实验试剂 | 第62-63页 |
4.2.3 磁性石墨烯的合成 | 第63页 |
4.2.4 检测步骤 | 第63页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第63-69页 |
4.3.1 检测原理 | 第63-64页 |
4.3.2 检测方法的可行性 | 第64-65页 |
4.3.3 磁性石墨烯的猝灭效率研究 | 第65-66页 |
4.3.4 反应时间的优化 | 第66页 |
4.3.5 富集倍数对实验结果的影响 | 第66-67页 |
4.3.6 检测方法的灵敏度 | 第67-68页 |
4.3.7 检测方法的选择性 | 第68页 |
4.3.8 在实际样品中的应用 | 第68-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 基于纳米金和杂交连锁反应的高灵敏比色法检测环境水体中的汞离子 | 第70-79页 |
5.1 前言 | 第70-71页 |
5.2 实验部分 | 第71-72页 |
5.2.1 实验仪器 | 第71页 |
5.2.2 实验试剂 | 第71-72页 |
5.2.3 AuNPs的合成 | 第72页 |
5.2.4 Hg~(2+)的检测过程 | 第72页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第72-78页 |
5.3.1 检测原理 | 第72-73页 |
5.3.2 检测方法的可行性 | 第73-74页 |
5.3.3 探针浓度对实验结果的影响 | 第74页 |
5.3.4 反应时间的优化 | 第74-75页 |
5.3.5 检测方法的灵敏度 | 第75-76页 |
5.3.6 检测方法的选择性 | 第76-77页 |
5.3.7 在实际水样中的应用性 | 第77-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
第6章 荧光能量共振转移法检测水中的盐酸 | 第79-90页 |
6.1 前言 | 第79-80页 |
6.2 实验部分 | 第80-82页 |
6.2.1 实验仪器 | 第80页 |
6.2.2 实验试剂 | 第80页 |
6.2.3 纳米金的合成 | 第80页 |
6.2.4 检测步骤 | 第80页 |
6.2.5 实验条件优化 | 第80-81页 |
6.2.6 检测方法的灵敏度和选择性研究 | 第81页 |
6.2.7 在环境水样中的应用研究 | 第81-82页 |
6.3 实验结果和讨论 | 第82-89页 |
6.3.1 检测原理 | 第82-83页 |
6.3.2 HNO_3浓度对纳米金吸光度的影响 | 第83-84页 |
6.3.3 纳米金浓度的优化 | 第84-85页 |
6.3.4 反应时间的优化 | 第85页 |
6.3.5 检测方法的灵敏度 | 第85-86页 |
6.3.6 检测方法的选择性 | 第86-87页 |
6.3.7 在环境水样中的应用 | 第87-89页 |
6.4 本章小结 | 第89-90页 |
第7章 时间分辨荧光方法量检测水处理功能菌 | 第90-104页 |
7.1 前言 | 第90-91页 |
7.2 实验部分 | 第91-97页 |
7.2.1 实验仪器 | 第91页 |
7.2.2 实验材料 | 第91-92页 |
7.2.3 特异性寡核苷酸探针的设计 | 第92-93页 |
7.2.4 功能菌DNA的提取 | 第93页 |
7.2.5 捕获探针的固定化 | 第93-94页 |
7.2.6 Eu(TTA)_3(5-NH_2-phen)的醛基化和信号探针的标记 | 第94-95页 |
7.2.7 目标DNA的检测 | 第95-96页 |
7.2.8 检测条件的优化 | 第96页 |
7.2.9 灵敏度研究 | 第96页 |
7.2.10 选择性研究 | 第96-97页 |
7.2.11 在污泥样品中的应用研究 | 第97页 |
7.3 结果与讨论 | 第97-103页 |
7.3.1 捕获探针浓度的影响 | 第97-98页 |
7.3.2 杂交温度的影响 | 第98页 |
7.3.3 反应动态曲线 | 第98-99页 |
7.3.4 洗涤时间的影响 | 第99-100页 |
7.3.5 检测方法的灵敏度 | 第100-101页 |
7.3.6 检测方法的特异性 | 第101-102页 |
7.3.7 在污泥样品中的应用 | 第102-103页 |
7.4 本章小结 | 第103-104页 |
第8章 基于长寿命量子点和对苯二胺的高灵敏方法检测血清中的葡萄糖 | 第104-116页 |
8.1 前言 | 第104-105页 |
8.2 实验部分 | 第105-108页 |
8.2.1 实验仪器 | 第105-106页 |
8.2.2 实验试剂 | 第106页 |
8.2.3 Mn:CdS/ZnS量子点的合成 | 第106页 |
8.2.4 水溶性Mn:CdS/ZnS量子点的合成 | 第106-107页 |
8.2.5 对苯二胺-量子点体系对H_2O_2的灵敏度研究 | 第107-108页 |
8.2.6 葡萄糖检测过程 | 第108页 |
8.2.7 葡萄糖检测的灵敏度和选择性研究 | 第108页 |
8.2.8 在人血清样品中的应用研究 | 第108页 |
8.3 实验结果与讨论 | 第108-115页 |
8.3.1 检测原理 | 第108-110页 |
8.3.2 对苯二胺浓度对荧光猝灭率的影响 | 第110-111页 |
8.3.3 培育时间的优化 | 第111页 |
8.3.4 pH的优化 | 第111-112页 |
8.3.5 氧化时间的优化 | 第112页 |
8.3.6 检测方法的灵敏度 | 第112-114页 |
8.3.7 检测方法的选择性 | 第114页 |
8.3.8 在人血清中的应用 | 第114-115页 |
8.4 本章小结 | 第115-116页 |
结论 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-148页 |
致谢 | 第148-149页 |
附录 A读学位期间所发表的学术论文目录 | 第149页 |