摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 贵金属纳米簇概述 | 第8-15页 |
1.1.1 贵金属纳米簇的性质 | 第8页 |
1.1.2 贵金属纳米簇的制备 | 第8-10页 |
1.1.3 贵金属纳米簇的应用 | 第10-14页 |
1.1.4 贵金属纳米簇的功能化 | 第14-15页 |
1.2 金属有机骨架材料概述 | 第15-17页 |
1.2.1 金属有机骨架材料的分类 | 第15页 |
1.2.2 金属有机骨架材料的合成 | 第15-16页 |
1.2.3 金属有机骨架材料的应用 | 第16-17页 |
1.3 本文涉及的疾病标志物 | 第17-18页 |
1.3.1 肿瘤 | 第17页 |
1.3.2 糖尿病 | 第17-18页 |
1.3.3 碘相关疾病 | 第18页 |
1.4 本文的构思 | 第18-20页 |
第2章 基于醇溶剂诱导银纳米簇荧光增强的尿碘分析法 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 实验部分 | 第21-22页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第21页 |
2.2.2 AgNCs的制备和分散 | 第21-22页 |
2.2.3 碘离子的荧光传感分析 | 第22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-31页 |
2.3.1 基于醇溶剂诱导银纳米簇荧光增强的尿碘传感分析的过程 | 第22-23页 |
2.3.2 AgNCs荧光增强的溶剂选择 | 第23-25页 |
2.3.3 碘离子的荧光传感分析机制 | 第25-27页 |
2.3.4 碘离子检测的选择性考察 | 第27-28页 |
2.3.5 碘离子检测条件的优化 | 第28-29页 |
2.3.6 碘离子检测的校准曲线 | 第29-30页 |
2.3.7 尿液中碘离子的检测 | 第30-31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
第3章 基于微井阵列的微小RNA荧光分析技术 | 第32-43页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第33-34页 |
3.2.2 氨基衍生的亲水性微井阵列的构建 | 第34页 |
3.2.3 基于微井阵列的miRNA荧光传感分析 | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-42页 |
3.3.1 氨基衍生的亲水性微井阵列的构建与表征 | 第34-37页 |
3.3.2 基于微井阵列的miRNA荧光传感分析过程与机制 | 第37页 |
3.3.3 MOFs放大AgNCs信号的研究 | 第37-38页 |
3.3.4 基于ExoI酶切和MOFs信号放大技术对miRNA荧光检测的对比研究 | 第38页 |
3.3.5 miRNA检测条件的优化 | 第38-40页 |
3.3.6 miRNA检测的性能研究 | 第40-41页 |
3.3.7 miRNA检测的校准曲线 | 第41页 |
3.3.8 实际样品中miRNA的检测 | 第41-42页 |
3.4 小结 | 第42-43页 |
第4章 基于MOFs封装金纳米簇和葡萄糖氧化酶的血糖荧光分析法 | 第43-54页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 实验部分 | 第44-45页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第44页 |
4.2.2 GOD-AuNCs@ZIF-8的制备 | 第44页 |
4.2.3 基于GOD-AuNCs@ZIF-8的葡萄糖荧光检测 | 第44-45页 |
4.2.4 基于GOD-AuNCs@ZIF-8的血糖荧光检测 | 第45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-52页 |
4.3.1 基于GOD-AuNCs@ZIF-8的血糖的传感分析过程与机制 | 第45页 |
4.3.2 GOD-AuNCs@ZIF-8的制备与表征 | 第45-48页 |
4.3.3 GOD-AuNCs@ZIF-8对葡萄糖的响应 | 第48-50页 |
4.3.4 GOD-AuNCs@ZIF-8检测葡萄糖的选择性考察 | 第50页 |
4.3.5 GOD-AuNCs@ZIF-8检测葡萄糖的主要检测条件优化 | 第50-51页 |
4.3.6 GOD-AuNCs@ZIF-8检测葡萄糖的校准曲线 | 第51-52页 |
4.3.7 GOD-AuNCs@ZIF-8检测血糖的应用研究 | 第52页 |
4.4 小结 | 第52-54页 |
第5章 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-66页 |
攻读硕士期间发表的学术论文与成果 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |