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基于DNA模板荧光铜纳米粒子的非标记型生物传感新方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-28页
    1.1 金属纳米簇/粒子概述第14-15页
    1.2 荧光金属纳米簇/粒子的分类第15-26页
        1.2.1 Au纳米簇第15-18页
        1.2.2 Ag纳米簇第18-20页
        1.2.3 Pt纳米簇第20-22页
        1.2.4 Cu纳米簇/粒子第22-26页
    1.3 论文选题的意义及研究内容第26-28页
第2章 基于ds-DNA CuNPs的荧光传感新方法用于超灵敏检测多巴胺第28-39页
    2.1 前言第28-29页
    2.2 实验部分第29-30页
        2.2.1 试剂第29页
        2.2.2 仪器第29页
        2.2.3 ds-DNA CuNPs的制备第29-30页
        2.2.4 DA的荧光检测第30页
        2.2.5 实际样品处理第30页
    2.3 结果与讨论第30-37页
        2.3.1 实验设计原理第30-31页
        2.3.2 ds-DNA CuNPs的表征第31页
        2.3.3 DA对ds-DNA CuNPs荧光猝灭能力的考察第31-32页
        2.3.4 实验条件优化第32-34页
        2.3.5 DA猝灭荧光ds-DNA CuNPs的机理研究第34页
        2.3.6 DA的检测第34-36页
        2.3.7 选择性研究第36-37页
        2.3.8 实际样品检测第37页
    2.4 结论第37-39页
第3章 基于H_2O_2介导的ds-DNA CuNPs荧光猝灭的传感新方法用于灵敏检测葡萄糖第39-48页
    3.1 前言第39-40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 试剂第40页
        3.2.2 仪器第40页
        3.2.3 ds-DNA CuNPs的制备第40页
        3.2.4 H_2O_2的荧光检测第40页
        3.2.5 葡萄糖的荧光检测第40-41页
        3.2.6 实际样品处理第41页
    3.3 结果与讨论第41-47页
        3.3.1 实验设计原理第41-42页
        3.3.2 H_2O_2对ds-DNA CuNPs荧光猝灭能力的考察第42页
        3.3.3 H_2O_2检测条件优化第42-43页
        3.3.4 H_2O_2的检测第43-44页
        3.3.5 葡萄糖检测条件优化第44-45页
        3.3.6 葡萄糖的检测第45页
        3.3.7 选择性研究第45-46页
        3.3.8 实际样品检测第46-47页
    3.4 结论第47-48页
第4章 ds-DNA CuNPs的抑制型荧光传感新方法用于检测L-组氨酸第48-55页
    4.1 前言第48-49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 试剂第49页
        4.2.2 仪器第49页
        4.2.3 ds-DNA CuNPs的制备第49页
        4.2.4 L-His的荧光检测第49页
        4.2.5 实际样品处理第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-54页
        4.3.1 实验设计原理第50页
        4.3.2 L-His对ds-DNA CuNPs抑制作用的考察第50-51页
        4.3.3 实验条件的优化第51-52页
        4.3.4 L-His的检测第52-53页
        4.3.5 选择性研究第53页
        4.3.6 实际样品检测第53-54页
    4.4 结论第54-55页
第5章 基于poly(T)ss-DNA CuNPs的荧光传感新方法用于检测N-乙酰半胱氨酸第55-64页
    5.1 前言第55-56页
    5.2 实验部分第56-57页
        5.2.1 试剂第56页
        5.2.2 仪器第56页
        5.2.3 poly(T)ss-DNA CuNPs的制备第56-57页
        5.2.4 NAC的荧光检测第57页
        5.2.5 实际样品处理第57页
    5.3 结果与讨论第57-63页
        5.3.1 实验设计原理第57-58页
        5.3.2 poly(T)ss-DNA CuNPs的表征第58页
        5.3.3 不同ss-DNA模板对合成Cu纳米粒子影响的研究第58-59页
        5.3.4 NAC对poly(T)ss-DNA CuNPs荧光猝灭能力的考察第59-60页
        5.3.5 实验条件优化第60-61页
        5.3.6 NAC的检测第61-62页
        5.3.7 选择性研究第62页
        5.3.8 实际样品检测第62-63页
    5.4 结论第63-64页
第6章 基于poly(T)ss-DNA CuNPs和小分子连接DNA末端保护的荧光传感新方法用于检测蛋白质第64-72页
    6.1 前言第64页
    6.2 实验部分第64-66页
        6.2.1 试剂第64-65页
        6.2.2 仪器第65页
        6.2.3 poly(T)ss-DNA CuNPS的制备第65页
        6.2.4 蛋白质的荧光检测第65-66页
        6.2.5 凝胶电泳实验第66页
    6.3 结果与讨论第66-71页
        6.3.1 实验设计原理第66-67页
        6.3.2 传感方法对于SA检测能力的考察第67页
        6.3.3 传感方法的凝胶电泳表征第67-68页
        6.3.4 实验条件优化第68-69页
        6.3.5 SA的检测第69-70页
        6.3.6 选择性研究第70-71页
    6.4 结论第71-72页
第7章 结论第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-88页
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录第88-89页

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