中文摘要 | 第2-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 生物传感器 | 第11页 |
1.1.1 生物传感器概述 | 第11页 |
1.2 生物传感器分类 | 第11-14页 |
1.2.1 电化学生物传感器 | 第12页 |
1.2.2 光化学生物传感器 | 第12-14页 |
1.3 光化学传感器构建的新策略 | 第14-16页 |
1.3.1 连续检测 | 第14-15页 |
1.3.2 比率检测 | 第15页 |
1.3.3 双信号检测 | 第15-16页 |
1.4 光化学传感器的应用 | 第16-17页 |
1.4.1 小分子或离子检测 | 第16-17页 |
1.4.2 生物分子检测 | 第17页 |
1.5 本文的构思 | 第17-19页 |
第二章 基于对Ag/C纳米材料的刻蚀和抗刻蚀策略灵敏比色传感H_2O_2及生物硫醇 | 第19-35页 |
2.1 引言 | 第19-21页 |
2.2 实验部分 | 第21-23页 |
2.2.1 试剂和材料 | 第21页 |
2.2.2 装置与仪器 | 第21页 |
2.2.3 碳基银纳米材料的合成 | 第21-22页 |
2.2.4 比色检测H_2O_2和乳酸 | 第22页 |
2.2.5 血清中乳酸和生物硫醇传感 | 第22-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-34页 |
2.3.1 Ag/C NC的表征 | 第23-24页 |
2.3.2 可能的传感机制 | 第24-27页 |
2.3.3 实验条件的考察 | 第27-28页 |
2.3.4 检测H_2O_2和生物硫醇 | 第28-32页 |
2.3.5 选择性检测乳酸和生物硫醇 | 第32-33页 |
2.3.6 检测血清中乳酸和半胱氨酸 | 第33-34页 |
2.4 小结 | 第34-35页 |
第三章 Ag~+调控AuNCs荧光作为探针超灵敏检测I~- | 第35-46页 |
3.1 前言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-38页 |
3.2.1 试剂和材料 | 第36页 |
3.2.2 装置与仪器 | 第36-37页 |
3.2.3 GSH-AuNCs的合成 | 第37页 |
3.2.4 实验步骤 | 第37页 |
3.2.5 检测实际样品 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-45页 |
3.3.1 AuNCs的合成与表征 | 第38-39页 |
3.3.2 检测银、碘离子的可行性及机理 | 第39-41页 |
3.3.3 Ag+调控AuNCs的荧光增强检测Ag~+ | 第41-43页 |
3.3.4 基于I~-对Ag~+-AuNCs荧光猝灭检测I~ | 第43-44页 |
3.3.5 检测I~-的选择性 | 第44-45页 |
3.3.6 在人体尿液中检测 | 第45页 |
3.4 小结 | 第45-46页 |
第四章 基于抑制PB纳米立方类酶性质的策略比色分析AA和ALP | 第46-55页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47-49页 |
4.2.1 试剂 | 第47页 |
4.2.2 仪器 | 第47页 |
4.2.3 PB NCs的合成 | 第47-48页 |
4.2.4 检测AA | 第48页 |
4.2.5 测量ALP活性 | 第48页 |
4.2.6 选择性和真实样品分析 | 第48-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-54页 |
4.3.1 PB NCs的表征 | 第49-50页 |
4.3.2 检测原理 | 第50-51页 |
4.3.3 检测条件的优化 | 第51页 |
4.3.4 检测AA和ALP | 第51-53页 |
4.3.5 比色法的选择性 | 第53页 |
4.3.6 实际样品分析 | 第53-54页 |
4.4 小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-70页 |
攻读学位期间发表的相关论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |