摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 量子点概述 | 第9-11页 |
1.1.1 量子点概念 | 第9页 |
1.1.2 量子点分类 | 第9-10页 |
1.1.3 量子点光学特征 | 第10-11页 |
1.2 量子点制备方法 | 第11-14页 |
1.2.1 Bio-dots制备方法 | 第11-12页 |
1.2.2 CQDs制备方法 | 第12页 |
1.2.3 水热合成方法 | 第12-14页 |
1.3 量子点的应用 | 第14-16页 |
1.3.1 CQDs在生物传感方面的应用 | 第14-15页 |
1.3.2 CQDs在化学传感方面的应用 | 第15页 |
1.3.3 CQDs在纳米医学方面的应用 | 第15-16页 |
1.4 量子点制备和应用趋势 | 第16页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 生物量子点的制备及其性质研究 | 第17-25页 |
2.1 前言 | 第17-18页 |
2.2 实验部分 | 第18-19页 |
2.2.1 试剂 | 第18页 |
2.2.2 仪器设备 | 第18-19页 |
2.2.3 Bio-dots的制备 | 第19页 |
2.2.4 Bio-dots的表征 | 第19页 |
2.3 结果与讨论 | 第19-24页 |
2.3.1 Bio-dots的光学及形貌表征 | 第19-21页 |
2.3.2 Bio-dots的结构和成分表征 | 第21-23页 |
2.3.3 Bio-dots的稳定性考察 | 第23-24页 |
2.4 结论 | 第24-25页 |
第3章 生物量子点作荧光探针对生物硫醇和谷胱甘肽还原酶活性的检测应用 | 第25-41页 |
3.1 前言 | 第25-26页 |
3.2 实验部分 | 第26-29页 |
3.2.1 试剂 | 第26-27页 |
3.2.2 仪器设备 | 第27-28页 |
3.2.3 Bio-dots的制备 | 第28页 |
3.2.4 Bio-dots与Ag~+相互作用 | 第28页 |
3.2.5 Bio-dots/Ag~+探针用于GSH传感 | 第28页 |
3.2.6 Bio-dots/Ag~+探针用于实际样品检测 | 第28页 |
3.2.7 检测GSSG, GR和BCNU | 第28-29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-40页 |
3.3.1 Bio-dots荧光性质的考察 | 第29-30页 |
3.3.2 Bio-dots与Ag~+作用 | 第30-32页 |
3.3.3 实验条件优化 | 第32-33页 |
3.3.4 C_(29) bio-dots/Ag~+与生物硫醇作用 | 第33-35页 |
3.3.5 机理解释 | 第35-37页 |
3.3.6 荧光寿命表征 | 第37-38页 |
3.3.7 检测GR和GSSG | 第38-40页 |
3.3.8 检测BCNU | 第40页 |
3.4 结论 | 第40-41页 |
第4章 水热合成碳量子点并用于铜离子检测 | 第41-48页 |
4.1 前言 | 第41-42页 |
4.2 实验部分 | 第42-44页 |
4.2.1 试剂 | 第42-43页 |
4.2.2 仪器设备 | 第43页 |
4.2.3 CQDs的制备 | 第43页 |
4.2.4 CQDs的表征 | 第43-44页 |
4.2.5 铜离子的检测 | 第44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-47页 |
4.3.1 CQDs的表征 | 第44-45页 |
4.3.2 实验条件优化 | 第45-46页 |
4.3.3 荧光检测Cu~(2+) | 第46-47页 |
4.3.4 选择性实验 | 第47页 |
4.4 结论 | 第47-48页 |
第5章 总结与展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第57页 |