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基于荧光纳米探针的蛋白质微阵列检测方法研究

中文摘要第8-11页
ABSTRACT第11-14页
本论文主要创新点第15-16页
第一章 绪论第16-40页
    1.1 银纳米粒子增强荧光效应第16-22页
        1.1.1 银纳米粒子增强荧光效应原理第16-19页
        1.1.2 银纳米粒子增强荧光效应在生物荧光分析检测中的应用第19-22页
    1.2 量子点第22-28页
        1.2.1 量子的光学特性第22-24页
        1.2.2 量子点的制备第24-25页
        1.2.3 量子点在生物荧光分析检测中的应用第25-28页
    1.3 核壳型硅纳米粒子第28-33页
        1.3.1 核壳型荧光硅纳米粒子的合成和特性第28-30页
        1.3.2 硅纳米粒子在生物荧光分析检测中的应用第30-33页
    1.4 本论文的研究出发点和主要工作第33页
    参考文献第33-40页
第二章 银纳米粒子增强荧光作用距离效应的研究及其在生物分析中的应用第40-57页
    2.1 前言第40-42页
    2.2 实验部分第42-44页
        2.2.1 试剂和仪器第42-43页
        2.2.2 银纳米粒子传感器的制备第43页
        2.2.3 腺苷的检测第43页
        2.2.4 LSPR分析第43-44页
        2.2.5 透射电镜和扫描电镜分析第44页
        2.2.6 荧光强度检测第44页
    2.3 结果与讨论第44-53页
        2.3.1 适配体传感器的设计第44-48页
        2.3.2 实验条件的优化第48-52页
        2.3.3 腺苷分子的检测第52-53页
    2.4 结论第53-54页
    参考文献第54-57页
第三章 适配体银纳米粒子荧光传感器的组装及其在蛋白质分析检测中的应用第57-73页
    3.1 前言第57-60页
    3.2 实验部分第60-61页
        3.2.1 试剂和仪器第60页
        3.2.2 银纳米粒子探针的制备第60-61页
        3.2.3 银纳米粒子传感器的制备和蛋白质检测第61页
        3.2.4 高通量的银纳米粒子微阵列的制备和蛋白质的检测第61页
    3.3 结果与讨论第61-69页
        3.3.1 银纳米粒子传感器的设计原理和实验条件的选择第61-64页
        3.3.2 单分析物的检测第64-65页
        3.3.3 多重分析物的检测第65-68页
        3.3.4 银纳米粒子传感器在高通量检测中的应用第68-69页
    3.4 结论第69-70页
    参考文献第70-73页
第四章 适配体银纳米粒子探针在蛋白质微阵列的免疫荧光检测中的应用第73-90页
    4.1 前言第73-75页
    4.2 实验部分第75-77页
        4.2.1 材料和仪器第75页
        4.2.2 银纳米粒子捕获探针的合成第75-76页
        4.2.3 微阵列免疫分析过程第76-77页
    4.3 结果和讨论第77-87页
        4.3.1 蛋白质微阵列免疫反应条件的选择第77-80页
        4.3.2 凝血酶和PDGF-BB的免疫检测第80-84页
        4.3.3 银纳米粒子适配体探针的多重蛋白质检测第84-87页
    4.4 结论第87页
    参考文献第87-90页
第五章 包裹罗丹明B的硅纳米粒子的制备和其在蛋白质微阵列检测中的应用第90-104页
    5.1 前言第90-91页
    5.2 实验部分第91-93页
        5.2.1 试剂和仪器第91-92页
        5.2.2 包裹罗丹明B的硅纳米粒子的制备第92页
        5.2.3 制备链酶亲和素修饰的硅纳米粒子第92-93页
        5.2.4 制备反相蛋白质微阵列第93页
        5.2.5 免疫反应和荧光检测第93页
    5.3 结果和讨论第93-101页
        5.3.1 包裹罗丹明B的硅纳米粒子的制备第94-97页
        5.3.2 蛋白质微阵列中免疫分析条件的筛选第97-98页
        5.3.3 SA修饰的硅纳米粒子在反相蛋白质微阵列的荧光检测中的应用第98-101页
    5.4 结论第101页
    参考文献第101-104页
附录第104-106页
致谢第106-107页

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