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高灵敏纳米生物传感体系构建及在环境检测中的应用

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

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