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基于功能化纳米材料快速传感检测毒性物质研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
主要符号表第8-13页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 生物与化学毒性物质及其危害第13-15页
    1.2 毒性物质的常见检测方法第15-20页
        1.2.1 基于形态学观察及大型仪器的检测方法第15-16页
        1.2.2 基于生物化学检测方法第16-20页
    1.3 功能化纳米材料在毒性物质检测中的应用第20-32页
        1.3.1 功能化纳米材料简介第20-23页
        1.3.2 功能化纳米材料在毒性物质检测中的应用第23-32页
            1.3.2.1 纳米材料的光学性质在检测中的应用第23-29页
            1.3.2.2 纳米材料的催化性质在检测中的应用第29-30页
            1.3.2.3 纳米材料作为载体在分离检测中的应用第30-32页
    1.4 本论文的主要目的第32-33页
第二章 基于稻瘟菌几丁质酶与水稻甘露糖凝集素互作可视化检测稻瘟病菌研究第33-50页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验部分第34-38页
        2.2.1 主要仪器第34-35页
        2.2.2 主要试剂第35页
        2.2.3 可视化分析检测稻瘟病菌生物传感器的构建第35-38页
            2.2.3.1 稻瘟病菌几丁质酶(Mgchi)的表达与纯化第35-36页
            2.2.3.2 水稻甘露糖结合凝集素(Osmbl)的表达与纯化第36-37页
            2.2.3.3 基于Mgchi和Osmbl特异反应和钯纳米颗粒催化TMB/H_2O_2分析检测稻瘟病菌几丁质酶第37页
            2.2.3.4 实际样品的测定第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-49页
        2.3.1 传感器的检测原理第38页
        2.3.2 稻瘟病菌几丁质酶(Mgchi)和水稻甘露糖结合凝集素(Osmbl)的纯化表征第38-40页
        2.3.3 稻瘟病菌几丁质酶(Mgchi)和水稻甘露糖结合凝集素(Osmbl)间特异性互作的验证第40-41页
        2.3.4 实验条件优化第41-44页
            2.3.4.1 钯纳米颗粒表面几丁质酶修饰时间的优化第41-43页
            2.3.4.2 Osmbl和Mgchi之间的反应时间优化第43-44页
        2.3.5 分析方法的线性范围、灵敏度和重现性第44-45页
        2.3.6 方法的特异性考察第45-48页
        2.3.7 水稻实际样品的测定第48-49页
    2.4 小结第49-50页
第三章 基于磁性可控电化学传感器早期诊断水稻稻瘟病的研究第50-67页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-54页
        3.2.1 主要仪器第51-52页
        3.2.2 主要试剂第52页
        3.2.3 稻瘟病菌电化学生物传感器的研制第52-54页
            3.2.3.1 磁性电极的预处理第52页
            3.2.3.2 钯纳米粒子-水稻甘露糖结合凝集素(Osmbl)共轭体(PdNPs-Osmblconjugate)的制备第52-53页
            3.2.3.3 磁性粒子-水稻甘露糖结合凝集素(Osmbl)纳米共轭体(MBs-Osmblconjugate)的制备第53页
            3.2.3.4 稻瘟病菌几丁质酶(Mgchi)的电化学检测第53-54页
        3.2.4 实际样品的检测第54页
    3.3 结果与讨论第54-66页
        3.3.1 电磁可控电化学传感器检测稻瘟病菌的原理第54-55页
        3.3.2 钯纳米粒子-水稻甘露糖结合凝集素(Osmbl)共轭体(PdNPs-Osmblconjugate)的表征第55-57页
        3.3.3 磁性可控生物传感器的电化学表征第57-58页
        3.3.4 反应条件的优化第58-61页
            3.3.4.1 电极表面磁珠吸附量的优化第58-59页
            3.3.4.2 MBs-Osmbl共轭体上Osmbl的修饰密度优化第59-60页
            3.3.4.3 PdNPs-Osmbl共轭体上Osmbl的修饰密度优化第60-61页
        3.3.5 稻瘟病菌磁性可控电化学传感器的响应性能第61-63页
        3.3.7 稻瘟病菌磁性可控电化学传感器的特异性考察第63页
        3.3.8 实际水稻叶片中Mgchi的检测第63-66页
    3.4 小结第66-67页
第四章 基于脂质体功能化纳米金高灵敏可视化检测铜离子的研究第67-80页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 实验部分第68-70页
        4.2.1 主要仪器第68-69页
        4.2.2 主要试剂第69页
        4.2.3 基于脂质体功能化纳米金可视化检测铜离子方法的构建第69-70页
            4.2.3.1 CTAB修饰纳米金的制备第69页
            4.2.3.2 DOPS/POPC功能化纳米金的制备第69-70页
            4.2.3.3 基于DOPS/POPC功能化纳米金可视化检测铜离子第70页
    4.3 结果与讨论第70-79页
        4.3.1 DOPS/POPC功能化纳米金可视化检测铜离子的原理第70-73页
        4.3.2 实验条件的优化第73-75页
            4.3.2.1 DOPS/POPC功能化纳米金表面DOPS密度的优化第73页
            4.3.2.2 溶液pH值的优化第73-74页
            4.3.2.3 DOPS/POPC功能化纳米金与Cu~(2+)作用的温度和时间优化第74-75页
        4.3.3 方法的线性范围、灵敏度和重现性第75-77页
        4.3.4 其它离子的干扰研究第77-78页
        4.3.5 实际水样中Cu~(2+)的测定第78-79页
    4.4 小结第79-80页
第五章 基于Tb~(3+)诱导G-四倍体的非标记荧光增强型核酸外切酶活性检测方法的研究第80-91页
    5.1 引言第80-81页
    5.2 实验部分第81-82页
        5.2.1 主要仪器第81页
        5.2.2 主要试剂第81-82页
        5.2.3 基于Tb~(3+)诱导G-四倍体核酸外切酶活性荧光传感器的构建第82页
    5.3 结果与讨论第82-90页
        5.3.1 基于Tb~(3+)诱导G-四倍体荧光传感检测3'→5'核酸外切酶活性的原理第82-83页
        5.3.2 核酸外切酶活性荧光传感检测方法的验证第83-84页
        5.3.3 圆二色光谱表征第84-85页
        5.3.4 时间动力学荧光曲线第85-86页
        5.3.5 分析方法的特异性考察第86-88页
        5.3.6 分析方法的线性范围、灵敏度和重现性第88-90页
        5.3.7 血清样品的检测第90页
    5.4 小结第90-91页
第六章 基于纳米金标记和ICP-MS高灵敏分析检测癌细胞的研究第91-104页
    6.1 引言第91-92页
    6.2 实验部分第92-95页
        6.2.1 主要仪器第92页
        6.2.2 主要试剂第92-93页
        6.2.3 基于核酸适配体识别、纳米金标记、磁珠分离,利用ICP-MS检测人体肝癌细胞第93-95页
            6.2.3.1 柠檬酸根修饰的纳米金的制备第93页
            6.2.3.2 磁珠-纳米金探针的组装第93-94页
            6.2.3.3 肝癌细胞的识别及ICP-MS检测第94-95页
    6.3 结果与讨论第95-103页
        6.3.1 基于ICP-MS检测人体肝癌细胞的实验原理第95-96页
        6.3.2 分析原理的验证及特异性研究第96-99页
        6.3.3 磁珠表面核酸适配体修饰密度的优化第99页
        6.3.4 捕获探针与辅助探针浓度比的优化第99-100页
        6.3.5 检测方法的线性范围、灵敏度和重现性第100-101页
        6.3.6 不同基质中SMMC-7721细胞的测定第101-103页
    6.4 小结第103-104页
结论第104-106页
参考文献第106-119页
致谢第119-120页
个人简历第120-121页
在读期间发表的学术论文第121页

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