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基于荧光铜纳米颗粒和金属有机框架的生物传感新方法

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 荧光生物传感器第12-15页
        1.1.1 荧光生物传感器的分类第13-15页
        1.1.2 荧光生物传感器的应用第15页
    1.2 荧光铜纳米颗粒第15-18页
        1.2.1 荧光铜纳米颗粒的合成第16-17页
        1.2.2 荧光铜纳米颗粒的生物传感应用第17-18页
    1.3 金属有机框架材料第18-22页
        1.3.1 MOFs的特点与功能第19页
        1.3.2 MOFs在分析化学中的应用第19-21页
        1.3.3 Cu_3(BTC)_2的简介第21-22页
    1.4 本论文构思第22-23页
第2章 基于末端保护和荧光铜纳米颗粒的新型生物传感器用于检测钾离子第23-32页
    2.1 前言第23-24页
    2.2 实验部分第24-25页
        2.2.1 试剂与仪器第24页
        2.2.2 目标物的识别与酶切反应第24-25页
        2.2.3 CuNPs的合成第25页
        2.2.4 凝胶电泳实验第25页
    2.3 结果与讨论第25-31页
        2.3.1 K~+的检测原理第25-26页
        2.3.2 传感器的验证第26-27页
        2.3.3 检测条件优化第27-29页
        2.3.4 K~+的检测分析第29-30页
        2.3.5 选择性考察第30-31页
        2.3.6 实际样品中K~+的检测第31页
    2.4 小结第31-32页
第3章 基于铜的金属有机框架的荧光传感新平台第32-43页
    3.1 前言第32-33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 实验试剂第33-34页
        3.2.2 仪器与表征第34页
        3.2.3 Cu_3(BTC)_2的合成第34页
        3.2.4 FAM-ssDNA的吸附与荧光猝灭第34-35页
        3.2.5 DNA杂交与荧光恢复实验第35页
        3.2.6 氨基酸降解实验第35页
    3.3 结果与讨论第35-42页
        3.3.1 传感器原理第35-36页
        3.3.2 Cu_3(BTC)_2的表征第36-37页
        3.3.3 探究Cu_3(BTC)_2对FAM-ssDNA的响应第37-38页
        3.3.4 检测条件优化第38-39页
        3.3.5 DNA的传感检测第39-40页
        3.3.6 传感器的选择性考察第40页
        3.3.7 Cu_3(BTC)_2的降解实验第40-42页
    3.4 小结第42-43页
第4章 基于荧光铜纳米颗粒的免标记传感器用于检测ATP第43-49页
    4.1 前言第43-44页
    4.2 实验部分第44-45页
        4.2.1 试剂和仪器第44页
        4.2.2 ATP对S1酶的抑制作用第44页
        4.2.3 ssDNA的水解反应第44页
        4.2.4 CuNPs的合成第44-45页
    4.3 结果与讨论第45-48页
        4.3.1 设计原理分析第45页
        4.3.2 方法可行性验证第45-46页
        4.3.3 检测条件优化第46-47页
        4.3.4 目标物的检测分析第47页
        4.3.5 ATP检测的选择性考察第47-48页
    4.4 小结第48-49页
结论第49-51页
参考文献第51-65页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录第65-66页
致谢第66页

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