论文目录 | |
目录 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-66页 |
· 引言 | 第14页 |
· 化学发光概论 | 第14-23页 |
· 化学发光基本概念 | 第14-15页 |
· 化学发光分析原理 | 第15-17页 |
· 常见的液相化学发光反应体系 | 第17-23页 |
· 纳米材料参与的液相化学发光体系 | 第23-29页 |
· 金属纳米材料参与的液相化学发光体系 | 第23-26页 |
· 量子点参与的液相化学发光体系 | 第26-28页 |
· 磁性纳米材料参与的液相化学发光体系 | 第28-29页 |
· 化学发光核酸传感器 | 第29-40页 |
· 核酸探针概述 | 第29-33页 |
· 核酸传感器概述 | 第33-38页 |
· 化学发光核酸传感器概述 | 第38-40页 |
· 发光功能化纳米材料及其在化学发光核酸传感器中的应用 | 第40-46页 |
· 发光功能化纳米材料概述 | 第40-41页 |
· 发光功能化纳米材料类型 | 第41-45页 |
· 发光功能化纳米材料在化学发光核酸传感器中的应用 | 第45-46页 |
· 结核病诊断方法 | 第46-51页 |
· 结核病概述 | 第46-48页 |
· 结核病的诊断方法 | 第48-51页 |
· 本课题的提出 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-66页 |
第二章 基于鲁米诺发光功能化纳米金探针的电致化学发光DNA传感器检测结核分枝杆菌IS6110序列 | 第66-88页 |
· 引言 | 第66-68页 |
· 实验部分 | 第68-72页 |
· 试剂和溶液 | 第68-69页 |
· 鲁米诺发光功能化纳米金结核(TB)分析探针的制备 | 第69-70页 |
· 电致化学发光结核(TB)传感器的构建 | 第70-71页 |
· 电致化学发光检测 | 第71-72页 |
· 基因组DNA的提取制备 | 第72页 |
· 结果与讨论 | 第72-81页 |
· 电致化学发光结核(TB)传感器构建的原理 | 第72-73页 |
· 结核(TB)传感器的电致化学发光行为 | 第73-74页 |
· 结核(TB)传感器构建的电化学表征 | 第74-75页 |
· 实验条件的优化 | 第75-78页 |
· 电致化学发光结核(TB)传感器的分析性能 | 第78-79页 |
· 电致化学发光结核(TB)传感器的选择性 | 第79-81页 |
· 电致化学发光结核(TB)传感器对结核分枝杆菌标准株的检测 | 第81页 |
· 结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
第三章 基于鲁米诺发光功能化纳米金与氯化血红素/G-四联体DNA酶动态实时自组装的均相化学发光适配体传感器用于检测干扰素-gamma | 第88-104页 |
· 引言 | 第88-91页 |
· 实验部分 | 第91-93页 |
· 试剂和溶液 | 第91-92页 |
· 鲁米诺发光功能化纳米金传感平台的制备 | 第92-93页 |
· 化学发光检测干扰素-gamma | 第93页 |
· 结果与讨论 | 第93-100页 |
· 干扰素-gamma适配体传感器的构建原理 | 第93-96页 |
· 实验条件的优化 | 第96-97页 |
· 干扰素-gamma适配体传感器的分析性能 | 第97-98页 |
· 干扰素-gamma适配体传感器的选择性 | 第98-99页 |
· 干扰素-gamma适配体传感器的在人血清样品中的适用性 | 第99-100页 |
· 结论 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-104页 |
第四章 氨基酸作为前驱体一步微波法合成碳点及其荧光特性和化学发光增强效应研究 | 第104-122页 |
· 引言 | 第104-105页 |
· 实验部分 | 第105-108页 |
· 试剂和溶液 | 第105-106页 |
· 碳点的合成 | 第106页 |
· 碳点的表征 | 第106-107页 |
· 碳点的化学发光特性测试 | 第107页 |
· 碳点的荧光量子产率测定 | 第107-108页 |
· 结果与讨论 | 第108-117页 |
· 碳点的表征 | 第108-111页 |
· 碳点光学性质的研究 | 第111-117页 |
· 其它碳点的合成 | 第117页 |
· 结论 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-122页 |
全文总结 | 第122-124页 |
攻读学位期间发表的和待发表的学术论文 | 第124-126页 |
致谢 | 第126-127
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