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新型荧光纳米材料的制备及其在生物环境分析中的应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-32页
    1.1 研究背景和意义第9页
    1.2 量子点概述第9-16页
        1.2.1 量子点的合成方法第10-11页
        1.2.2 量子点的表面修饰第11-13页
        1.2.3 量子点在环境分析中的应用第13-16页
    1.3 金属纳米团簇第16-25页
        1.3.1 金属纳米团簇的发光机理第17-18页
        1.3.2 金属纳米团簇的合成方法第18-21页
        1.3.3 金属纳米团簇的传感分析应用第21-25页
    1.4 碳量子点概述第25-30页
        1.4.1 碳量子点的合成方法第25-26页
        1.4.2 碳量子点的结构及荧光机理第26页
        1.4.3 碳量子点在环境分析中的应用第26-30页
    1.5 本论文研究目标、内容及技术路线第30-32页
        1.5.1 研究目标第30页
        1.5.2 研究内容第30-31页
        1.5.3 技术路线第31-32页
第二章 基于金纳米颗粒对CdTe量子点的内滤效应灵敏检测精氨酸第32-46页
    2.1 前言第32-33页
    2.2 材料与方法第33-35页
        2.2.1 主要试剂第33-34页
        2.2.2 仪器设备第34页
        2.2.3 CdTe量子点的制备第34页
        2.2.4 金纳米颗粒(AuNPs)的合成第34页
        2.2.5 精氨酸的荧光检测第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-45页
        2.3.1 AuNPs和CdTe量子点的表征第35-36页
        2.3.2 AuNPs和CdTe量子点之间的内滤效应第36-37页
        2.3.3 AuNPs和精氨酸之间的相互作用第37-38页
        2.3.4 基于内滤效应的CdTe量子点对精氨酸的荧光响应第38-39页
        2.3.5 分析条件的优化第39-41页
        2.3.6 分析方法的灵敏度和选择性第41-44页
        2.3.7 实际样品中精氨酸的检测第44-45页
    2.4 小结第45-46页
第三章 一种基于内滤效应的金纳米簇荧光传感器用于高灵敏检测碱性磷酸酶活性第46-59页
    3.1 前言第46-47页
    3.2 实验材料和方法第47-48页
        3.2.1 仪器设备第47页
        3.2.2 试剂第47页
        3.2.3 金纳米簇的制备第47-48页
        3.2.4 碱性磷酸酶(ALP)的检测第48页
        3.2.5 碱性磷酸酶(ALP)的抑制剂研究第48页
        3.2.6 人血清样品的分析第48页
    3.3 结果和讨论第48-58页
        3.3.1 金纳米团簇的表征第48-50页
        3.3.2 基于内滤效应的碱性磷酸酶检测原理第50-52页
        3.3.3 碱性磷酸酶的灵敏性荧光检测第52-54页
        3.3.4 检测方法的选择性第54-55页
        3.3.5 碱性磷酸酶的抑制剂研究第55-56页
        3.3.6 血清样品中ALP的检测第56-58页
    3.4 小结第58-59页
第四章 碳量子点和金纳米簇构建的比率荧光探针用于可视化检测铜离子和碱性磷酸酶第59-75页
    4.1 前言第59-60页
    4.2 实验材料和方法第60-62页
        4.2.1 仪器设备第60页
        4.2.2 化学试剂第60-61页
        4.2.3 碳点的合成第61页
        4.2.4 碳点封装进二氧化硅球中及其表面修饰第61页
        4.2.5 MUA保护的金纳米簇的合成第61页
        4.2.6 CDs/SiO_2/AuNCs复合纳米粒子的制备第61页
        4.2.7 Cu~(2+)的检测第61-62页
        4.2.8 ALP的检测第62页
    4.3 结果和讨论第62-74页
        4.3.1 CDs/SiO_2/AuNCs复合荧光纳米粒子的表征第62-65页
        4.3.2 传感系统的工作原理第65-68页
        4.3.3 CDs/SiO_2/AuNCs作为比率荧光传感器检测Cu~(2+)第68-70页
        4.3.4 CDs/SiO_2/AuNCs作为比率荧光传感器检测ALP第70-74页
    4.4 小结第74-75页
第五章 结论与展望第75-77页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 主要创新点第76页
    5.3 展望第76-77页
参考文献第77-97页
致谢第97-98页
个人简历第98页

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