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CdTe与Au之间的荧光共振能量转移研究

第一章 绪论第1-22页
   ·生物传感器概述第10页
   ·DNA生物传感器及研究概述第10-13页
     ·DNA碱基配对与杂交第10-12页
     ·DNA的检测方法第12-13页
   ·荧光与荧光探针第13-14页
     ·荧光第13页
     ·生化荧光基团第13-14页
     ·荧光探针第14页
   ·荧光共振能量转移研究第14-17页
     ·荧光共振能量转移简介第14页
     ·荧光共振能量转移技术的应用第14-17页
   ·量子点应用于共振能量转移体系第17-19页
     ·量子点应用于共振能量转移体系的优势第17页
     ·量子点共振能量转移体系的应用第17-19页
   ·纳米金在生物学领域的应用第19-20页
   ·课题研究的主要内容及意义第20-22页
     ·课题的主要内容第20-21页
     ·课题的意义第21-22页
第二章 理论部分第22-27页
   ·荧光共振能量转移(FRET)的发生及应用原理第22-23页
   ·FRET能量供受体对的选择第23-24页
   ·FRET效率的测量第24-27页
第三章 实验部分第27-32页
 第一节 实验试剂和仪器第27-28页
   ·试剂第27页
   ·仪器第27-28页
 第二节 CdTe-DNA的合成及表征第28-30页
   ·CdTe半导体纳米粒子的合成及表征第28-29页
     ·CdTe半导体纳米粒子的合成第28页
     ·CdTe半导体纳米粒子的提纯第28-29页
     ·CdTe半导体纳米粒子量子产率的计算第29页
   ·CdTe半导体纳米粒子与DNA的连接及表征第29-30页
     ·CdTe半导体纳米粒子与 DNA的连接第29页
     ·CdTe-DNA的表征第29-30页
 第三节 Au-DNA的合成及表征第30页
   ·金纳米粒子的合成及表征第30页
     ·金纳米粒子的合成第30页
     ·金纳米粒子的表征第30页
   ·金纳米粒子与 DNA的连接第30页
 第四节 荧光共振能量转移体系的构建与评价第30-32页
   ·荧光共振能量转移体系的构建第30-31页
   ·荧光共振能量转移体系的评价第31-32页
第四章 结果与讨论第32-54页
 第一节 CdTe-DNA的合成第32-39页
   ·CdTe半导体纳米粒子的合成及表征第32-35页
     ·CdTe半导体纳米粒子的荧光分析第32-33页
     ·CdTe半导体纳米粒子的紫外吸收光谱分析第33页
     ·CdTe半导体纳米粒子的电镜分析第33-34页
     ·CdTe半导体纳米粒子的纯化第34页
     ·CdTe纳米粒子的量子产率的计算第34-35页
   ·CdTe-DNA的合成及表征第35-39页
     ·CdTe半导体纳米粒子与 DNA的连接第35-38页
     ·CdTe-DNA的表征第38-39页
 第二节 Au-DNA的合成及表征第39-50页
   ·金纳米粒子的合成及表征第39-47页
     ·金纳米粒子的电镜分析第39-41页
     ·金纳米粒子的紫外吸收光谱图分析第41-44页
     ·金纳米粒子的荧光分析第44页
     ·金纳米粒子浓度的计算第44-45页
     ·电解质对金纳米粒子的影响第45-47页
   ·Au-DNA的合成与表征第47-50页
     ·DNA与金纳米粒子的连接第47页
     ·Au-DNA的表征第47-50页
 第三节 荧光共振能量转移体系的构建第50-54页
   ·荧光共振能量转移体系的构建第50-51页
     ·能量给体和受体的选择第50-51页
     ·荧光共振能量转移体系的构建第51页
   ·荧光共振能量转移体系的评价第51-54页
第五章 结论第54-55页
参考文献第55-61页
发表论文情况第61-62页
致谢第62页

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