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单颗粒暗场光散射成像:灵敏度、准确度提升及多靶物分析应用研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第1章 选题依据及研究内容第14-30页
    1.1 研究意义第14页
    1.2 研究现状第14-26页
        1.2.1 贵金属纳米颗粒的局域表面等离子体共振第14-18页
        1.2.2 暗场光散射成像技术第18-25页
        1.2.3 存在的主要问题第25-26页
    1.3 研究内容和拟解决的关键问题第26-30页
        1.3.1 研究思路第26页
        1.3.2 研究目的第26-27页
        1.3.3 拟解决的关键问题第27页
        1.3.4 研究内容第27-28页
        1.3.5 技术路线第28-30页
第2章 单金纳米棒光散射分析化学:径向比与光散射成像分析灵敏度研究第30-38页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-32页
        2.2.1 仪器与药品第31页
        2.2.2 金纳米棒的制备第31页
        2.2.3 金纳米棒的表征第31-32页
        2.2.4 不同径向比金纳米棒的折光率灵敏度考察第32页
    2.3 结果与讨论第32-36页
        2.3.1 金纳米棒的表征第32-33页
        2.3.2 DFM与SEM结合表征金纳米棒第33-34页
        2.3.3 散射光谱与金纳米棒径向比的关系第34-35页
        2.3.4 介质响应灵敏度与金纳米棒径向比的关系第35-36页
    2.4 结论第36-38页
第3章 金纳米颗粒作为内标提升暗场显微成像准确度第38-54页
    3.1 引言第38-40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 仪器及材料第40-41页
        3.2.2 AuNPs的制备第41页
        3.2.3 AgNPs的制备第41页
        3.2.4 AuNPs-四甲基罗丹明复合物的制备第41-42页
        3.2.5 载玻片上负载混合纳米颗粒第42页
        3.2.6 DFM和SEM对相同区域纳米颗粒的共定位第42页
        3.2.7 内标纳米颗粒在监控动态过程中对成像准确度的提升第42页
        3.2.8 内标纳米颗粒在定量分析中对成像准确度的提升第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-51页
        3.3.1 Ag NPs和AuNPs的表征第43-44页
        3.3.2 AuNPs在DFM技术中作为内标纳米颗粒的可行性研究第44-45页
        3.3.3 校准因子 α 的引入第45-46页
        3.3.4 内标纳米颗粒在实时监测动态过程中对DFM成像准确度的提升第46-48页
        3.3.5 内标纳米颗粒在定量分析中对DFM成像准确度的提升第48-50页
        3.3.6 内标纳米颗粒的灵活性第50-51页
    3.4 总结第51-54页
第4章 供受体之间距离对金纳米颗粒与染料之间等离子体共振能量转移(PRET)效率的影响第54-68页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验部分第55-58页
        4.2.1 仪器第55-56页
        4.2.2 试剂第56页
        4.2.3 ssDNA序列第56-57页
        4.2.4 ssDNA杂交第57页
        4.2.5 AuNPs-dsDNA复合物的制备第57页
        4.2.6 AuNPs表面dsDNA密度计算第57页
        4.2.7 载玻片上负载混合纳米颗粒第57-58页
        4.2.8 理论模拟第58页
    4.3 结果与讨论第58-66页
        4.3.1 AuNPs的表征第58-59页
        4.3.2 dsDNA -AuNPs的表征第59-61页
        4.3.3 实验证实等离子体共振能量转移的发生第61-62页
        4.3.4 实验考察供受体之间距离对等离子体共振能量转移效率的影响第62-65页
        4.3.5 理论探讨供受体之间距离对等离子体共振能量转移效率的影响第65-66页
    4.4 总结第66-68页
第5章 双色光学探针用于对双癌症标志物的同时定量检测第68-84页
    5.1 引言第68-69页
    5.2 实验部分第69-71页
        5.2.1 材料和试剂第69-70页
        5.2.2 仪器第70页
        5.2.3 载玻片负载抗体第70页
        5.2.4 探针纳米颗粒的制备第70-71页
        5.2.5 三明治免疫反应第71页
    5.3 结果与讨论第71-83页
        5.3.1 AuNPs和Ag NPs的表征第71页
        5.3.2 反应条件优化第71-76页
        5.3.3 探针纳米颗粒的表征第76-78页
        5.3.4 甲胎蛋白(AFP)的检测第78-80页
        5.3.5 癌胚抗原(CEA)的检测第80-81页
        5.3.6 甲胎蛋白(AFP)和癌胚抗原(CEA)的同时检测第81-83页
    5.4 结论第83-84页
第6章 全文总结与展望第84-88页
    6.1 全文总结第84-85页
    6.2 论文创新点第85页
    6.3 展望第85-88页
        6.3.1 等离子体共振能量转移的应用第85页
        6.3.2 暗场光散射芯片第85-86页
        6.3.3 暗场散射成像分辨率的提升第86-88页
参考文献第88-106页
附录第106-108页
科研成果第108-110页
致谢第110页

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