中文摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 血管内皮细胞损伤及其标志物 | 第12页 |
1.2 荧光传感器 | 第12-14页 |
1.3 核壳结构纳米材料 | 第14-17页 |
1.3.1 核壳双金属纳米材料的制备 | 第14-16页 |
1.3.2 应用 | 第16-17页 |
1.4 石墨烯量子点 | 第17-20页 |
1.4.1 GQDs制备方法 | 第17-18页 |
1.4.2 GQDs应用 | 第18-20页 |
1.5 本文构思 | 第20-21页 |
第二章 基于荧光共振能量转移血栓调节蛋白的高灵敏度检测 | 第21-32页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验 | 第22-23页 |
2.2.1 实验试剂和仪器 | 第22页 |
2.2.2 Au NPs和BSA-Au NPs-Ab纳米复合物的制备 | 第22-23页 |
2.2.3 检测过程 | 第23页 |
2.2.4 细胞培养和分析 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-30页 |
2.3.1 BSA-AuNPs-Ab复合物的表征 | 第23-26页 |
2.3.2 实验条件的优化 | 第26-27页 |
2.3.3 TM的荧光检测 | 第27-28页 |
2.3.4 内皮细胞损伤后可溶性TM(sTM)的释放 | 第28-30页 |
2.4 小结 | 第30-32页 |
第三章 基于石墨烯量子点和Ag@Au核壳结构纳米材料之间荧光共振能量转移血管性血友病因子的高灵敏检测 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 材料和仪器 | 第34页 |
3.2.2 GQDs的制备 | 第34页 |
3.2.3 Ag NPs和Ag@Au NPs的合成 | 第34-35页 |
3.2.4 功能化Ag@Au NPs纳米复合物的制备 | 第35页 |
3.2.5 检测过程 | 第35页 |
3.2.6 细胞培养和分析 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-41页 |
3.3.1 GQDs和Ag@Au NPs纳米粒子的表征 | 第35-37页 |
3.3.2 实验条件的优化 | 第37-38页 |
3.3.3 vWF的定量检测 | 第38-40页 |
3.3.4 选择性分析 | 第40页 |
3.3.5 内皮细胞损伤后释放vWF的分析 | 第40-41页 |
3.4 小结 | 第41-42页 |
第四章 基于石墨烯量子点Cu@Au NPs核壳结构纳米材料碘离子的荧光检测 | 第42-50页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验 | 第43-44页 |
4.2.1 材料和仪器 | 第43页 |
4.2.2 GQDs的合成 | 第43-44页 |
4.2.3 Cu@Au NPs的合成 | 第44页 |
4.2.4 检测过程 | 第44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-49页 |
4.3.1 Cu@Au NPs的表征 | 第44-45页 |
4.3.2 Cu@Au NPs与I~-对GQDs荧光光谱的影响 | 第45-46页 |
4.3.3 I~-荧光检测 | 第46-48页 |
4.3.4 选择性研究 | 第48-49页 |
4.4 小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-60页 |
攻读学位期间发表的相关论文 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |