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纳米金共振能量转移体系的构建及其在光分析化学中的应用

摘要第8-11页
ABSTRACT第11-14页
第1章 选题依据及研究内容第15-49页
    1.1 研究意义第15-16页
    1.2 研究现状第16-44页
        1.2.1 能量转移中的供受体第16-32页
        1.2.2 金纳米颗粒参与的共振能量转移第32-44页
    1.3 存在的不足、研究内容和拟解决的关键问题第44-49页
        1.3.1 存在的主要问题第44页
        1.3.2 研究目的第44页
        1.3.3 研究内容第44-46页
        1.3.4 拟解决的关键问题第46页
        1.3.5 研究思路第46-47页
        1.3.6 技术路线和研究手段第47-49页
第2章 水热合成法制备具有高量子产率的碳量子点作为潜在能量供体第49-63页
    2.1 引言第49-50页
    2.2 实验部分第50-52页
        2.2.1 仪器第50页
        2.2.2 试剂第50-51页
        2.2.3 制备碳量子点(CQDs)第51页
        2.2.4 CTAB增敏效果第51页
        2.2.5 黏度对GQDs以及荧光小分子的发光性能的影响第51页
        2.2.6 量子产率的测定第51-52页
    2.3 结果与讨论第52-62页
        2.3.1 CQDs的结构性质表征第52-55页
        2.3.2 CQDs的光学性质表征第55-56页
        2.3.3 表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵的作用第56-57页
        2.3.4 其他反应原料对于碳点发光性质的影响第57-58页
        2.3.5 碳点转动受限导致的发光增强第58-59页
        2.3.6 碳点聚集导致的发光增强第59-62页
    2.4 结论第62-63页
第3章 高量子产率碳点的点击化学修饰用于与金纳米颗粒的能量转移以及细胞核靶向成像第63-77页
    3.1 引言第63-65页
    3.2 实验部分第65-68页
        3.2.1 仪器第65页
        3.2.2 试剂第65-66页
        3.2.3 DNA序列第66页
        3.2.4 多肽序列第66页
        3.2.5 初始的羧基化碳点的预处理第66页
        3.2.6 碳点的炔基化反应第66页
        3.2.7 合成非计量比的硫属铜纳米颗粒第66-67页
        3.2.8 非计量比硫属铜纳米颗粒催化炔基化碳点与叠氮基发夹结构DNA之间的CuAAC反应第67页
        3.2.9 通过金硫键共价偶联发夹结构DNA与金纳米颗粒第67页
        3.2.10 碳点-DNA-金纳米颗粒复合物与互补序列的杂交第67页
        3.2.11 NLS修饰碳点的细胞成像第67页
        3.2.12 量子产率的计算第67-68页
    3.3 结果与讨论第68-76页
        3.3.1 初始碳点的选择标准与基本表征第68页
        3.3.2 炔基化碳点的合成以及表征第68-71页
        3.3.3 非计量比硫硒化铜纳米颗粒催化的炔基化碳点与叠氮基DNA之间的点击化学第71-72页
        3.3.4 通过金硫键将碳点-DNA复合物与金纳米颗粒相结合第72-74页
        3.3.5 碳点-DNA-金纳米颗粒的金属增强荧光现象第74-75页
        3.3.6 炔基化碳点与核靶向序列多肽的点击化学以及细胞靶向成像第75-76页
    3.4 结论第76-77页
第4章 基于罗丹明衍生物与金纳米颗粒的等离子体共振能量转移实现铜、汞离子的检测第77-93页
    4.1 引言第77-79页
    4.2 实验部分第79-82页
        4.2.1 仪器第79页
        4.2.2 试剂第79页
        4.2.3 金纳米颗粒的合成第79页
        4.2.4 介孔二氧化硅包被金纳米颗粒的合成第79-80页
        4.2.5 罗丹明B酰肼(RhB-HA)的合成第80-81页
        4.2.6 罗丹明B乙二胺内酰胺(RhB-EDA)的合成第81-82页
        4.2.7 介孔二氧化硅包被的金纳米颗粒负载罗丹明酰肼分子第82页
        4.2.8 暗场观测罗丹明酰肼分子与介孔二氧化硅包被的金纳米颗粒之间的等离子体共振能量转移第82页
    4.3 结果与讨论第82-91页
        4.3.1 介孔二氧化硅包被的金纳米颗粒的制备第82-83页
        4.3.2 罗丹明内酰胺类化合物的选择性第83-84页
        4.3.3 罗丹明内酰胺衍生物在介孔硅包金纳米颗粒中的负载量测定第84-85页
        4.3.4 暗场观测罗丹明酰肼分子与介孔二氧化硅包被的金纳米颗粒之间的等离子体共振能量转移第85-89页
        4.3.5 罗丹明B掺杂的介孔硅包被的金纳米颗粒的电场模拟第89-91页
    4.4 总结第91-93页
第5章 利用罗丹明染料与金纳米颗粒构建双向能量转移体系第93-113页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 实验部分第94-97页
        5.2.1 仪器第94页
        5.2.2 试剂第94-95页
        5.2.3 合成N-炔丙基二硫代甲酸酯第95页
        5.2.4 合成金纳米颗粒第95页
        5.2.5 金纳米颗粒与N-炔丙基二硫代甲酸酯的共价结合第95页
        5.2.6 炔基化的金纳米颗粒与叠氮基化的四甲基罗丹明之间的点击化学第95-96页
        5.2.7 金纳米颗粒与巯基DNA之间的偶联以及与染料修饰的DNA之间的互补杂交第96页
        5.2.8 理论模拟第96-97页
    5.3 结果与讨论第97-112页
        5.3.1 双向能量转移的设计原理第97页
        5.3.2 金纳米颗粒的修饰及表征第97-99页
        5.3.3 实验证实纳米金属表面能量转移的发生第99-100页
        5.3.4 理论验证纳米金属表面能量转移第100-101页
        5.3.5 金纳米颗粒的散射光-形状相关性考察第101-104页
        5.3.6 实验证实等离子体共振能量转移的发生第104-105页
        5.3.7 理论验证等离子体共振能量转移第105-109页
        5.3.8 干扰等离子体共振能量转移以增强纳米金属表面能量转移猝灭效率第109-112页
    5.4 总结第112-113页
第6章 全文总结与展望第113-117页
    6.1 全文总结第113-114页
    6.2 论文创新点第114页
    6.3 展望第114-117页
        6.3.1 碳量子点的进一步功能化第114页
        6.3.2 利用等离子体共振能量转移实现多靶物分析第114-115页
        6.3.3 双向能量转移的后期应用第115-117页
参考文献第117-137页
附录 中英文名称及缩写符号对照表第137-139页
科研成果第139-141页
致谢第141-142页

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