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前言
第1章 荧光共振能量转移
1.1 引言
1.2 荧光共振能量转移
1.2.1 FRET的基本原理
1.2.2 FRET能量转移效率
1.3 FRET能量供受体
参考文献
第2章 基于量子点的荧光共振能量转移技术及其应用
2.1 引 言
2.2 量子点的发光机理
2.3 量子点的光学性质
2.3.1 高摩尔吸光系数
2.3.2 宽激发光谱
2.3.3 窄发射光谱
2.3.4 荧光颜色可调
2.3.5 光学稳定性好
2.3.6 大比表面积
2.3.7 长荧光寿命
2.4 量子点合成方法
2.4.1 有机相合成量子点
2.4.2 水相合成量子点
2.5 量子点的水溶性修饰
2.5.1 表面包覆
2.5.2 配体交换
2.6 量子点FRET的应用
2.6.1 免疫分析
2.6.2 酶活性分析
2.6.3 核酸分析
2.6.4 FRET成像
2.7 展 望
参考文献
第3章 基于碳点的荧光共振能量转移技术及其应用
3.1 引 言
3.2 碳点的性质
3.2.1 紫外-可见吸收特性
3.2.2 光致发光特性
3.2.3 上转换荧光特性
3.2.4 光稳定性
3.2.5 毒性
3.3 碳点的发光机理
3.3.1 量子效应
3.3.2 表面态
3.3.3 电子空穴和辐射重排理论
3.4 碳点的合成方法
3.4.1 自上而下法
3.4.2 自下而上法
3.5 碳点的表面功能化
3.5.1 共价偶联
3.5.2 非共价修饰
3.6 碳点FRET的应用
3.6.1 荧光分子为受体
3.6.2 二维过渡金属纳米材料为受体
3.6.3 金属纳米颗粒为受体
3.6.4 氧化石墨烯为受体
3.6.5 量子点为受体
3.7 展 望
参考文献
第4章 基于金属纳米簇的荧光共振能量转移技术及其应用
4.1 引 言
4.2 金属纳米簇的性质
4.2.1 吸收特性
4.2.2 荧光特性
4.2.3 双光子吸收特性
4.2.4 电化学发光特性
4.2.5 溶剂变色特性
4.2.6 荧光寿命
4.2.7 荧光偏振特性
4.3 金属纳米簇的合成方法
4.3.1 化学刻蚀法
4.3.2 光还原法
4.3.3 电化学合成法
4.3.4 声化学合成法
4.3.5 微波辅助合成法
4.3.6 化学还原法
4.4 合成金属纳米簇常用的有机支架
4.4.1 硫醇
4.4.2 其他小分子
4.4.3 树枝状大分子
4.4.4 蛋白质和多肽
4.4.5 核酸
4.4.6 高分子聚合物
4.5 金属纳米簇FRET的应用
4.5.1 酶活性检测
4.5.2 核酸检测
4.5.3 小分子检测
4.5.4 离子检测
4.6 展 望
参考文献
第5章 基于上转换纳米材料的荧光共振能量转移技术及其应用
5.1 引 言
5.2 UCNPs的发光机理
5.2.1 激发态吸收
5.2.2 能量转移上转换
5.2.3 光子雪崩
5.3 UCNPs的组成
5.3.1 基质
5.3.2 激活剂
5.3.3 敏化剂
5.4 UCNPs发光的调控
5.4.1 改变掺杂离子的类型和浓度
5.4.2 表面改性
5.5 UCNPs的合成方法
5.5.1 热分解法
5.5.2 水(溶剂)热法
5.6 UCNPs的表面功能化
5.6.1 二氧化硅包覆法
5.6.2 配体交换法
5.6.3 表面配体氧化法
5.6.4 两亲性分子修饰
5.6.5 层层组装法
5.6.6 直接修饰法
5.7 上转换荧光共振能量转移技术的提出
5.8 UC-FRET技术的应用
5.8.1 UC-FRET在核酸检测中的应用
5.8.2 UC-FRET在蛋白质和酶活性检测中的应用
5.8.3 UC-FRET在小分子检测中的应用
5.8.4 UC-FRET在离子检测中的应用
5.9 展 望
参考文献
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