中文摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
本论文的主要创新点 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-35页 |
1.1 量子点 | 第12-27页 |
1.1.1 量子点的性质 | 第13-14页 |
1.1.2 量子点的发光原理 | 第14-15页 |
1.1.3 量子点的光学特性 | 第15页 |
1.1.4 量子点的制备 | 第15-19页 |
1.1.4.1 有机相合成方法 | 第15-16页 |
1.1.4.2 水相合成方法 | 第16-19页 |
1.1.5 量子点的毒性 | 第19-21页 |
1.1.5.1 量子点的毒性作用机制 | 第19-20页 |
1.1.5.2 量子点毒性的改善 | 第20-21页 |
1.1.6 核·壳量子点 | 第21-22页 |
1.1.7 量子点在生物医学领域的应用 | 第22-23页 |
1.1.7.1 生物成像 | 第22-23页 |
1.1.7.2 生物传感 | 第23页 |
1.1.8 量子点的发光共振能量转移技术 | 第23-24页 |
1.1.9 量子点的电致化学发光 | 第24-27页 |
1.1.9.1 电致化学发光 | 第25-26页 |
1.1.9.2 量子点电致化学发光的特点 | 第26-27页 |
1.1.9.3 量子点电致化学发光在免疫传感中的应用 | 第27页 |
1.2 本论文的出发点和主要工作 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-35页 |
第二章 微波辅助合成近红外CdSeTe/CdS/ZnS量子点 | 第35-52页 |
摘要 | 第35页 |
2.1 前言 | 第35-37页 |
2.2 实验部分 | 第37-39页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第37页 |
2.2.2 CdSeTe/CdS/ZnS量子点的合成 | 第37-38页 |
2.2.3 荧光量子产率的测定 | 第38页 |
2.2.4 细胞成像 | 第38-39页 |
2.2.5 MTT测试 | 第39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-49页 |
2.3.1 CdSeTe纳米簇的表征 | 第39-40页 |
2.3.2 CdSeTe/CdS量子点的表征 | 第40-43页 |
2.3.3 CdSeTe/CdS/ZnS量子点的表征 | 第43-45页 |
2.3.4 细胞毒性及成像研究 | 第45-49页 |
2.4 结论 | 第49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
第三章 基于碳纳米管-CdSeTe/CdS/ZnS量子点复合物和电致化学发光共振能量转移的双信号放大策略用于检测癌症标志物 | 第52-72页 |
摘要 | 第52页 |
3.1 前言 | 第52-53页 |
3.2 实验部分 | 第53-57页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第53-54页 |
3.2.2 mCNTs-QDs-Ab_1生物复合物的制备 | 第54-55页 |
3.2.3 GNRs-Ab_2生物复合物的制备 | 第55-56页 |
3.2.4 ECL免疫传感器的制备 | 第56页 |
3.2.5 ECL测试 | 第56页 |
3.2.6 猝灭机理的探究 | 第56-57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-68页 |
3.3.1 ECL-ET给体-受体对的表征 | 第57-60页 |
3.3.2 猝灭机理的探究 | 第60-62页 |
3.3.3 ECL免疫传感器的构建与表征 | 第62-65页 |
3.3.4 ECL免疫传感器组装条件的优化 | 第65-66页 |
3.3.5 ECL免疫传感器对CEA的检测 | 第66-67页 |
3.3.6 免疫传感器的特异性、重现性和稳定性 | 第67-68页 |
3.3.7 人体血清中CEA的检测 | 第68页 |
3.4 结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
附录 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |