摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
·生物传感器概述 | 第9-11页 |
·生物传感器的组成和原理 | 第9-10页 |
·生物传感器的分类 | 第10页 |
·生物传感器的应用 | 第10-11页 |
·生物传感器应用于生物医学的检测 | 第10页 |
·生物传感器应用于环境监测 | 第10-11页 |
·生物传感器应用于食品分析 | 第11页 |
·无机纳米材料在生物传感器中的应用 | 第11-15页 |
·纳米材料概述 | 第11-13页 |
·量子点及其在生物传感器中的应用 | 第13页 |
·金纳米簇及其在生物传感器中的应用 | 第13-14页 |
·银纳米簇及其在生物传感器中的应用 | 第14-15页 |
·双金属纳米颗粒及其在生物传感器中的应用 | 第15页 |
·有机功能材料在生物传感器中的应用 | 第15-16页 |
·常见有机分子在生物传感器中的应用 | 第15-16页 |
·硼酸及其衍生物在生物传感器中的应用 | 第16页 |
·本文的构思及研究内容 | 第16-18页 |
第2章 基于金纳米簇荧光探针的乙酰胆碱酯酶活性评价及其用于杀虫剂残基的检测 | 第18-28页 |
·前言 | 第18-19页 |
·实验部分 | 第19-21页 |
·实验仪器与试剂 | 第19页 |
·蛋白质稳定的金纳米簇的制备 | 第19-20页 |
·有机磷溶液(DDVP)的制备 | 第20页 |
·荧光法评价AChE的催化活性 | 第20页 |
·荧光法分析DDVP含量 | 第20页 |
·制备和分析蔬菜样品中DDVP的残留量 | 第20-21页 |
·结果与讨论 | 第21-27页 |
·基于“一滴溶液”荧光分析方法的检测机理及其过程 | 第21页 |
·基于金纳米簇的荧光分析过程的表征 | 第21-23页 |
·荧光分析方法反应条件的优化 | 第23-24页 |
·催化反应中金纳米簇用量的优化 | 第23-24页 |
·催化反应中ATC浓度的优化 | 第24页 |
·催化及磷酸化反应中pH值的优化 | 第24页 |
·催化及磷酸化反应时间的优化 | 第24页 |
·对基于“一滴溶液”的荧光分析方法的评价 | 第24-26页 |
·蔬菜中DDVP残留量检测的初步应用 | 第26-27页 |
·结论 | 第27-28页 |
第3章 基于“银效应”增强的红色荧光金银合金纳米簇用于血液中铜汞离子的传感分析 | 第28-45页 |
·前言 | 第28-29页 |
·实验部分 | 第29-31页 |
·实验试剂和仪器 | 第29-30页 |
·合成双金属的金银合金纳米簇 | 第30页 |
·荧光法检测金属离子 | 第30-31页 |
·结果与讨论 | 第31-43页 |
·合成和表征荧光双金属金银合金纳米簇(Au-AgNCs) | 第31-36页 |
·金银合金纳米簇的荧光分析方法对不同金属离子的响应 | 第36页 |
·基于金银合金纳米簇的荧光分析方法检测汞离子和铜离子的传感性能及其可能的机理 | 第36-39页 |
·荧光分析方法反应条件的优化 | 第39-40页 |
·基于金银合金纳米簇的荧光分析方法检测汞离子和/或铜离子的校正曲线 | 第40-41页 |
·基于金银合金纳米簇的荧光分析法检测血液中的汞离子和铜离子 | 第41-43页 |
·结论 | 第43-45页 |
第4章 基于毛细效应与苯硼酸识别原理的糖类等多羟基化合物速测技术 | 第45-57页 |
·前言 | 第45-46页 |
·实验部分 | 第46-47页 |
·实验仪器与试剂 | 第46页 |
·载玻片经不同表面修饰处理后的疏水角测定 | 第46页 |
·功能化苯硼酸的修饰 | 第46-47页 |
·选择性实验 | 第47页 |
·样品处理 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-56页 |
·苯硼酸修饰的毛细管检测多羟基化合物的机理及过程 | 第47-49页 |
·载玻片经不同表面修饰处理后的疏水角测定 | 第49页 |
·反应条件优化 | 第49-52页 |
·毛细管的表面处理 | 第50页 |
·3-氨基苯硼酸浓度的优化 | 第50-52页 |
·pH对葡萄糖检测的影响 | 第52页 |
·检测的选择性 | 第52-53页 |
·糖类等多羟基化合物样品的速测 | 第53-54页 |
·实际样品中糖类及多羟基化合物的检测 | 第54-56页 |
·血液中葡萄糖含量的速测 | 第54页 |
·化工产品中乙二醇含量的速测 | 第54-55页 |
·中草药中糖类含量的速测 | 第55-56页 |
·结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-70页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |