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基于硫化物及石墨烯功能纳米材料的电化学发光适配体传感器的构建及应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 电化学发光生物传感器第14-17页
        1.1.1 电化学发光概述第14页
        1.1.2 ECL发展历程第14-15页
        1.1.3 常见的ECL体系及其反应机理第15-17页
        1.1.4 ECL生物传感器第17页
    1.2 适配体和适配体传感器第17-19页
        1.2.1 适配体概述及其优点第17-18页
        1.2.2 适配体固定技术第18-19页
        1.2.3 适配体传感器的研究第19页
    1.3 基于不同策略构建ECL适配体配体传感器第19-25页
        1.3.1 ECL适配体传感器研究进展第19-20页
        1.3.2 根据ECL适配体传感器反应前后信号的变化分类第20-23页
        1.3.3 按照ECL适配体传感器的构建原理分类第23-25页
    1.4 信号放大策略在ECL适配体传感器上的应用第25-29页
        1.4.1 纳米材料在ECL适配体传感器上的应用第25页
        1.4.2 基于纳米材料信号放大策略第25-27页
            1.4.2.1 纳米材料作为载体第26页
            1.4.2.2 纳米材料用于电极改性第26页
            1.4.2.3 纳米材料用作催化剂第26-27页
            1.4.2.4 复合纳米材料用于提高信号强度第27页
        1.4.3 基于DNA杂交的扩增策略第27-28页
        1.4.4 基于酶放大信号策略第28-29页
    1.5 本论文立意及主要研究内容第29-30页
第二章 基于CdSe/ZnS QDs功能化的MoS_2结合酶生物催化沉淀技术构建电化学发光适配体传感器检测免疫球蛋白第30-40页
    2.1 前言第30-31页
    2.2 实验第31-33页
        2.2.1 主要试剂和材料第31页
        2.2.2 仪器第31-32页
        2.2.3 MoS_2–PDDA和MoS_2–PDDA–CdSe/ZnS QDs复合物的合成第32页
        2.2.4 AuNRs和aptamer–AuNPs–HRP共轭物的制备第32页
        2.2.5 ECL传感器构建和酶催化沉淀(BCP)第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-39页
        2.3.1 MoS_2和MoS_2–PDDA–QDs的表征第33-34页
        2.3.2 适配体传感器的电化学和ECL性能测试第34-35页
        2.3.3 条件优化第35-36页
        2.3.4 传感器分析性能第36-37页
        2.3.5 特异性、稳定性和精密度第37-38页
        2.3.6 实际样品分析第38-39页
    2.4 结论第39-40页
第三章 基于氧化石墨烯@金纳米棒多重辅助电化学发光信号放大策略用于灵敏检测前列腺特异抗原第40-52页
    3.1 前言第40-41页
    3.2 实验部分第41-44页
        3.2.1 试剂和材料第41-42页
        3.2.2 仪器第42页
        3.2.3 AuNRs的制备第42页
        3.2.4 GO@AuNRs和GO@AuNRs–GOD–SA–biotin–DNA复合物的合成第42-43页
        3.2.5 制备HS–DNA–PSA aptamer双链DNA(S1–PSA aptamer–dsDNA)第43页
        3.2.6 ECL适配体传感器的构建过程第43-44页
        3.2.7 ECL检测第44页
    3.3 结果与讨论第44-51页
        3.3.1 GO–AuNRs纳米复合物的表征第44-45页
        3.3.2 传感器的EIS和ECL表征第45-46页
        3.3.3 条件优化第46-47页
        3.3.4 不同信号探针对ECL强度的影响第47-48页
        3.3.5 分析性能第48-49页
        3.3.6 特异性、稳定性和精密度第49-50页
        3.3.7 实际样品检测第50-51页
    3.4 结论第51-52页
第四章 基于二茂铁–石墨烯纳米片高效猝灭花状Au–CdS的电化学发光及检测前列腺特异性抗原第52-63页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验部分第53-55页
        4.2.1 试剂第53页
        4.2.2 主要仪器第53-54页
        4.2.3 合成树枝状Au–CdS纳米材料第54页
        4.2.4 二茂铁–石墨烯纳米片(Fc–GNs)第54页
        4.2.5 ECL适配体传感器的构建第54-55页
        4.2.6 PSA检测第55页
    4.3 结果与讨论第55-62页
        4.3.1 CdCl_2/硫脲的摩尔比影响及树枝状CdS和Au–CdS纳米材料的表征第55-57页
        4.3.2 电化学和ECL性能测试第57-58页
        4.3.3 条件优化第58-59页
        4.3.4 分析性能第59-60页
        4.3.5 特异性、稳定性和精密度第60-62页
        4.3.6 实际样品应用第62页
    4.4 结论第62-63页
第五章 基于血红素–石墨烯纳米片催化生物沉淀构建双重猝灭“夹心型”电化学发光适配体传感器及灵敏检测癌胚抗原第63-74页
    5.1 前言第63-64页
    5.2 实验部分第64-67页
        5.2.1 材料和试剂第64-65页
        5.2.2 仪器第65页
        5.2.3 Au–CdS纳米材料的合成第65页
            5.2.3.1 球形CdS纳米材料的合成第65页
            5.2.3.2 Au–CdS纳米复合材料的合成第65页
        5.2.4 血红素–石墨烯纳米片(H–rGO)的制备第65-66页
        5.2.5 血红素–石墨烯–适配体Ⅱ复合物的制备第66页
        5.2.6 构建ECL适配体传感器第66-67页
    5.3 结果与讨论第67-73页
        5.3.1 CdS,Au–CdS纳米材料和血红素–石墨烯片电镜表征第67-68页
        5.3.2 EIS和ECL表征第68-69页
        5.3.3 信号探针的选择第69-70页
        5.3.4 ECL传感器的分析性能第70-71页
        5.3.5 特异性、稳定性和精密度第71-72页
        5.3.6 实际应用第72-73页
    5.4 结论第73-74页
第六章 结论第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-92页
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录第92页

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