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基于生物分子/纳米材料的功能识别体系的构筑及相关机理研究

摘要第1-10页
Abstract第10-19页
第一章 绪论第19-57页
   ·分子识别第19页
   ·生物功能分子第19-20页
   ·基于纳米材料的检测方法第20-34页
     ·纳米材料简介第20-21页
     ·基于金纳米粒子的检测方法第21-28页
     ·基于量子点的检测方法第28-34页
   ·基于纳米粒子构筑功能识别体系的方法第34-40页
     ·共价连接第34-35页
     ·非共价的弱相互作用第35-40页
   ·本论文的设计思路及主要内容第40-42页
 参考文献第42-57页
第二章 基于功能化金纳米粒子的离子传感器的制备及应用第57-79页
   ·引言第57-58页
   ·实验方法第58-62页
     ·材料与试剂第58-59页
     ·实验仪器第59页
     ·样品制备及检测第59-62页
   ·结果与讨论第62-74页
       ·AuNPs 的表面修饰及 pH 稳定性研究第62-64页
       ·TNBA-AuNPs 对各种金属离子的响应第64-65页
       ·TNBA-AuNPs 对 Cr~(3+)的响应条件优化第65-68页
       ·TNBA-AuNPs 对 Cr~(3+)的响应灵敏度第68-69页
       ·其它离子对 TNBA-AuNPs 响应 Cr3+的干扰第69-70页
       ·TNBA-AuNPs 对 Cr~(3+)的响应机理第70-74页
   ·本章小结第74-75页
 参考文献第75-79页
第三章 基于蜂毒素与磷脂膜相互作用的能量转移体系的构筑及其应用第79-101页
   ·引言第79-80页
   ·实验方法第80-83页
     ·材料与试剂第80页
     ·实验仪器第80-81页
     ·样品制备及检测第81-83页
   ·结果与讨论第83-93页
     ·DLPC 包覆量子点的表征及实验路线设计第83-86页
     ·路线 1——蜂毒素的结合与 Cy3 的标记第86-88页
     ·路线 2——Cy3 标记蜂毒素的结合第88-90页
     ·荧光共振能量转移体系的应用第90-93页
   ·本章小结第93-95页
 参考文献第95-101页
第四章 高压诱导的 Cy3-藻蓝蛋白荧光光谱及荧光共振能量转移效应的变化第101-125页
   ·引言第101-102页
   ·实验方法第102-104页
     ·材料与试剂第102页
     ·实验仪器第102-103页
     ·样品制备及检测第103-104页
   ·结果与讨论第104-118页
     ·Cy3/C-PC 荧光共振能量转移体系的构筑及表征第104-106页
     ·Cy3/C-PC 荧光共振能量转移体系的变压荧光光谱检测第106-107页
     ·从 Cy3 角度分析压力对 Cy3/C-PC 体系的影响第107-111页
     ·从 C-PC 角度分析压力对 Cy3/C-PC 体系的影响第111-113页
     ·C-PC 紫外-可见吸收光谱及其与 Cy3 荧光光谱的重叠积分的变化第113-114页
     ·Cy3、C-PC 及 Cy3/C-PC 体系的卸压过程分析第114-118页
   ·本章小结第118-120页
 参考文献第120-125页
作者简介及已发表成果第125-127页
致谢第127-128页

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