表面等離子體耦合-增強(qiáng)氮化硼量子點(diǎn)電化學(xué)發(fā)光的生物傳感方法研究
發(fā)布時(shí)間:2021-03-27 06:13
電化學(xué)發(fā)光方法集成了電化學(xué)方法和光譜方法的優(yōu)點(diǎn),具有獨(dú)特的分析性能優(yōu)勢(shì),在生物檢測(cè)中極具競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展前景。貴金屬納米結(jié)構(gòu)表面等離子激元共振引發(fā)的耦合效應(yīng)可以用于放大電化學(xué)發(fā)光信號(hào);诒砻娴入x子體耦合增強(qiáng)的電化學(xué)發(fā)光也被稱為表面增強(qiáng)電化學(xué)發(fā)光。氮化硼量子點(diǎn)是由二維片層衍生的新型納米粒子,具有良好的光學(xué)特性、高導(dǎo)熱性和良好的化學(xué)穩(wěn)定性、低毒、分散性和生物相容性等優(yōu)點(diǎn)。作為一種新型的電化學(xué)發(fā)光探針,氮化硼量子點(diǎn)具有較寬的帶隙,可以通過雜原子摻雜來調(diào)節(jié)帶隙,從而改善其光電性質(zhì)。本論文主要闡述了基于氮化硼量子點(diǎn)和金屬納米材料構(gòu)建表面等離子體耦合信號(hào)放大電化學(xué)發(fā)光DNA傳感器,主要分為以下四個(gè)部分:在論文的第一章中,我們主要介紹了基于量子點(diǎn)的電化學(xué)發(fā)光傳感器研究進(jìn)展,氮化硼量子點(diǎn)合成方法、性質(zhì)和應(yīng)用,以及表面等離子體耦合效應(yīng)在電化學(xué)發(fā)光中的研究,并對(duì)本論文的研究意義和主要內(nèi)容進(jìn)行了簡(jiǎn)單闡述。在論文的第二章中,我們用微波輔助水熱法合成了氮化硼量子點(diǎn)作為電化學(xué)發(fā)光探針,利用發(fā)卡DNA的結(jié)構(gòu)變化調(diào)控了氮化硼量子點(diǎn)和金納米粒子之間的距離,設(shè)計(jì)了一種基于能量共振轉(zhuǎn)移猝滅和表面等離子體耦合增強(qiáng)轉(zhuǎn)換型電化學(xué)發(fā)...
【文章來源】:吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:67 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
中文摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 量子點(diǎn)電化學(xué)發(fā)光傳感器的研究進(jìn)展
1.1.1 硅量子點(diǎn)(Si QDs)
1.1.2 硫系量子點(diǎn)
1.1.3 二維片層材料衍生量子點(diǎn)
1.2 氮化硼量子點(diǎn)發(fā)光性能的研究
1.2.1 BN QDs的合成
1.2.2 BN QDs在生物傳感分析中的應(yīng)用
1.3 表面等離子體耦合-電化學(xué)發(fā)光的發(fā)展及應(yīng)用
1.4 本論文的研究意義及主要內(nèi)容
第二章 基于共振能量轉(zhuǎn)移/表面等離子體耦合增強(qiáng)電化學(xué)發(fā)光傳感策略用于志賀毒素大腸桿菌檢測(cè)
2.1 引言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 實(shí)驗(yàn)儀器與試劑
2.2.2 BN QDs和 C QDs的制備和量子產(chǎn)率測(cè)定
2.2.3 Au NPs-hairpin DNA復(fù)合物的合成
2.2.4 電化學(xué)發(fā)光傳感體系的構(gòu)建及檢測(cè)
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 BN QDs表征
2.3.2 BN QDs的電化學(xué)發(fā)光性質(zhì)
2.3.3 DNA傳感器的構(gòu)建
2.3.4 DNASTEC檢測(cè)
2.4 本章小結(jié)
第三章 基于表面等離子體耦合增強(qiáng)電化學(xué)發(fā)光的比率型傳感策略用于BRAF基因檢測(cè)
3.1 引言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 實(shí)驗(yàn)儀器與試劑
3.2.2 S-BN QDs的制備以及電化學(xué)發(fā)光產(chǎn)率的測(cè)定
3.2.3 Au NPs和 Au NPs-hairpin DNA2 復(fù)合物的制備
3.2.4 電化學(xué)發(fā)光傳感體系的構(gòu)建與檢測(cè)
3.3 結(jié)果與討論
3.3.1 S-BN QDs表征
3.3.2 S-BN QDs電化學(xué)發(fā)光性能
3.3.3 生物傳感檢測(cè)應(yīng)用
3.4 本章小結(jié)
第四章 基于距離依賴型等離子體耦合增強(qiáng)電化學(xué)發(fā)光傳感策略用于丙型肝炎病毒的檢測(cè)
4.1 引言
4.2 實(shí)驗(yàn)部分
4.2.1 實(shí)驗(yàn)儀器與試劑
2 納米片與S-BN QDs的制備"> 4.2.2 MoS2 納米片與S-BN QDs的制備
4.2.3 S-BN QDs-hairpin DNA2(H2)的制備
4.2.4 電化學(xué)發(fā)光傳感體系的構(gòu)建與檢測(cè)
4.3 結(jié)果與討論
2 納米片的表征"> 4.3.1 MoS2 納米片的表征
4.3.2 S-BN QDs的合成優(yōu)化
2 納米片表面等離子體耦合效應(yīng)的距離依賴性探究"> 4.3.3 MoS2 納米片表面等離子體耦合效應(yīng)的距離依賴性探究
4.3.4 表面等離子體耦合-電化學(xué)發(fā)光DNA傳感器應(yīng)用
4.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
作者簡(jiǎn)介
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文
致謝
本文編號(hào):3103041
【文章來源】:吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:67 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
中文摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 量子點(diǎn)電化學(xué)發(fā)光傳感器的研究進(jìn)展
1.1.1 硅量子點(diǎn)(Si QDs)
1.1.2 硫系量子點(diǎn)
1.1.3 二維片層材料衍生量子點(diǎn)
1.2 氮化硼量子點(diǎn)發(fā)光性能的研究
1.2.1 BN QDs的合成
1.2.2 BN QDs在生物傳感分析中的應(yīng)用
1.3 表面等離子體耦合-電化學(xué)發(fā)光的發(fā)展及應(yīng)用
1.4 本論文的研究意義及主要內(nèi)容
第二章 基于共振能量轉(zhuǎn)移/表面等離子體耦合增強(qiáng)電化學(xué)發(fā)光傳感策略用于志賀毒素大腸桿菌檢測(cè)
2.1 引言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 實(shí)驗(yàn)儀器與試劑
2.2.2 BN QDs和 C QDs的制備和量子產(chǎn)率測(cè)定
2.2.3 Au NPs-hairpin DNA復(fù)合物的合成
2.2.4 電化學(xué)發(fā)光傳感體系的構(gòu)建及檢測(cè)
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 BN QDs表征
2.3.2 BN QDs的電化學(xué)發(fā)光性質(zhì)
2.3.3 DNA傳感器的構(gòu)建
2.3.4 DNASTEC檢測(cè)
2.4 本章小結(jié)
第三章 基于表面等離子體耦合增強(qiáng)電化學(xué)發(fā)光的比率型傳感策略用于BRAF基因檢測(cè)
3.1 引言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 實(shí)驗(yàn)儀器與試劑
3.2.2 S-BN QDs的制備以及電化學(xué)發(fā)光產(chǎn)率的測(cè)定
3.2.3 Au NPs和 Au NPs-hairpin DNA2 復(fù)合物的制備
3.2.4 電化學(xué)發(fā)光傳感體系的構(gòu)建與檢測(cè)
3.3 結(jié)果與討論
3.3.1 S-BN QDs表征
3.3.2 S-BN QDs電化學(xué)發(fā)光性能
3.3.3 生物傳感檢測(cè)應(yīng)用
3.4 本章小結(jié)
第四章 基于距離依賴型等離子體耦合增強(qiáng)電化學(xué)發(fā)光傳感策略用于丙型肝炎病毒的檢測(cè)
4.1 引言
4.2 實(shí)驗(yàn)部分
4.2.1 實(shí)驗(yàn)儀器與試劑
2 納米片與S-BN QDs的制備"> 4.2.2 MoS2 納米片與S-BN QDs的制備
4.2.3 S-BN QDs-hairpin DNA2(H2)的制備
4.2.4 電化學(xué)發(fā)光傳感體系的構(gòu)建與檢測(cè)
4.3 結(jié)果與討論
2 納米片的表征"> 4.3.1 MoS2 納米片的表征
4.3.2 S-BN QDs的合成優(yōu)化
2 納米片表面等離子體耦合效應(yīng)的距離依賴性探究"> 4.3.3 MoS2 納米片表面等離子體耦合效應(yīng)的距離依賴性探究
4.3.4 表面等離子體耦合-電化學(xué)發(fā)光DNA傳感器應(yīng)用
4.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
作者簡(jiǎn)介
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文
致謝
本文編號(hào):3103041
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