【摘 要】
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第一章:综述了液相金纳米粒子的制备方法、光谱性质及其应用等。 第二章:采用柠檬酸三钠还原氯金酸的水热法合成了具有荧光特性的金纳米粒子。并用透射电镜、紫外-可见光谱以
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第一章:综述了液相金纳米粒子的制备方法、光谱性质及其应用等。 第二章:采用柠檬酸三钠还原氯金酸的水热法合成了具有荧光特性的金纳米粒子。并用透射电镜、紫外-可见光谱以及荧光光谱等对其进行了测试。结果表明金纳米粒子呈球形单分散性,粒径为15.0 nm;在紫外区264 nm处有一肩峰,且具有与文献报导一致的峰位520 nm;当激发波长为264 nm时,其荧光发射峰位于367nm。当改变金纳米粒子的浓度时,其荧光峰的峰位并不改变,说明该荧光峰确由金纳米粒子产生,且荧光峰的激发和发射强度均与金纳米粒子的浓度成正比。 第三章:利用金纳米粒子荧光光谱建立了一种检测微量抗癌药物6-巯基嘌呤(6-MP)的新方法。6-MP 自组装到金纳米粒子上以后金纳米粒子溶液的荧光有明显增强。且增强强度△I 与6-MP 的浓度在6.35×10-8 ~3.05×10-7 mol/ L 范围内呈较好的线性关系,检测限为4.81×10-10 mol/ L,对浓度为1.27×10-7 mol/ L 的6-MP 进行11 次平行测定,相对标准偏差RSD=1.76%。该法用于检测溶于人体尿液中6-MP 的含量,该法简便、灵敏度高、抗干扰性强,检测结果令人满意。 第四章:研究了利用金纳米粒子测定蛋白质的分析方法。实验结果表明,在pH=7.43 的磷酸混合盐缓冲溶液条件下,当λex=264 nm 时,加入牛血清白蛋白(BSA)、人血清白蛋白(HSA)、人血丙种免疫球蛋白(γ-IgG)等蛋白
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