摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第18-38页 |
1.1 贵金属纳米材料的合成及应用 | 第18-25页 |
1.1.1 金纳米粒子的制备 | 第19-22页 |
1.1.2 银纳米粒子的制备 | 第22-23页 |
1.1.3 DNA修饰金纳米粒子在自组装方面的应用 | 第23-25页 |
1.2 局域表面等离子体共振(LSPR)的原理及其应用 | 第25-30页 |
1.2.1 局域表面等离子体共振(LSPR)的原理 | 第25-26页 |
1.2.2 LSPR在比色传感检测方面的应用 | 第26-30页 |
1.3 表面增强拉曼散射(SERS)的原理及应用 | 第30-35页 |
1.3.1 表面增强拉曼散射(SERS)的原理 | 第30-31页 |
1.3.2 基于SERS的传感检测应用 | 第31-35页 |
1.4 选题意义与课题思路 | 第35-38页 |
1.4.1 选题意义 | 第35页 |
1.4.2 课题思路 | 第35-38页 |
第二章 表面金纳米粒子core卫星状结构应用于DNA检测 | 第38-60页 |
2.1 引言 | 第38页 |
2.2 实验药品和仪器 | 第38-40页 |
2.2.1 实验药品 | 第38-39页 |
2.2.2 实验仪器 | 第39-40页 |
2.3 实验步骤 | 第40-45页 |
2.3.1 金纳米粒子的制备 | 第40-41页 |
2.3.2 巯基DNA修饰金纳米粒子表面(AuNPs-DNA) | 第41-42页 |
2.3.3 基底(石英片/硅片)的清洗 | 第42页 |
2.3.4 基底表面氨基化改性 | 第42页 |
2.3.5 “core”金纳米粒子在基底表面的组装 | 第42-43页 |
2.3.6 待检测DNA链诱导基底表面形成“core-卫星”结构组装体 | 第43-44页 |
2.3.7 基底表面长链DNA可重复性检测 | 第44页 |
2.3.8 待检测长链碱基错配检测 | 第44-45页 |
2.3.9 完全非互补长链碱基检测 | 第45页 |
2.4 实验所需表征方法 | 第45页 |
2.5 实验结果及讨论 | 第45-59页 |
2.5.1 金纳米粒子的制备与表征 | 第45-46页 |
2.5.2 金纳米粒子表面DNA修饰 | 第46-47页 |
2.5.3 待检测DNA链诱导基底表面形成“core-卫星”结构组装体 | 第47-49页 |
2.5.4 金纳米粒于尺寸对组装体LSPR效应的影响 | 第49-51页 |
2.5.5 待检测DNA链浓度对组装的影响 | 第51-56页 |
2.5.6 待检测长链碱基错配对组装程度的影响 | 第56-57页 |
2.5.7 基底表面可重复性检测 | 第57-59页 |
2.6 本章小结 | 第59-60页 |
第三章 表面银-金纳米粒子core卫星状结构构筑SERS传感器用于葡萄糖检测 | 第60-76页 |
3.1 引言 | 第60页 |
3.2 实验药品和仪器 | 第60-62页 |
3.2.1 实验药品 | 第60-61页 |
3.2.2 实验仪器 | 第61-62页 |
3.3 实验步骤 | 第62-65页 |
3.3.1 银纳米粒子的制备 | 第62页 |
3.3.2 “core”银纳米粒子在基底表面的组装 | 第62-63页 |
3.3.3 “core”银纳米粒子表面修饰对巯基苯硼酸分子 | 第63-64页 |
3.3.4 金纳米粒子表面对巯基苯硼酸修饰 | 第64页 |
3.3.5 “卫星”金纳米粒子在“core”银纳米粒子周围的组装 | 第64-65页 |
3.4 实验所需表征方法 | 第65-66页 |
3.5 实验结果及讨论 | 第66-74页 |
3.5.1 银纳米粒子的制备与表征 | 第66-67页 |
3.5.2 金纳米粒子表面修饰MPBA分子的表征 | 第67-69页 |
3.5.3 “core”银纳米粒子在基底表面组装条件的探索 | 第69-70页 |
3.5.4 金纳米粒子组装在银纳米粒子周围形成“core-卫星”纳米结构 | 第70-71页 |
3.5.5 “core-卫星”纳米结构SERS效应应用于葡萄糖检测 | 第71-74页 |
3.5.6 对葡萄糖的选择性检测 | 第74页 |
3.6 本章小结 | 第74-76页 |
第四章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第86-88页 |
作者及导师简介 | 第88-89页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第89-90页 |