摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第8-17页 |
1.1 糖的结构及生物学意义 | 第8-11页 |
1.1.1 糖的结构 | 第8-9页 |
1.1.2 糖的生物学意义 | 第9-11页 |
1.2 糖生物传感器的研究进展 | 第11-14页 |
1.2.1 糖生物传感器的主要类型 | 第11-12页 |
1.2.2 糖生物传感器面临的挑战 | 第12-14页 |
1.3 电致化学发光 | 第14-16页 |
1.3.1 电致化学发光的主要特点 | 第14-15页 |
1.3.2 纳米材料在电化学发光生物传感器中的应用 | 第15-16页 |
1.4 研究内容与路线 | 第16-17页 |
第2章 基于还原性二硫化钼功能界面的ECL传感器用于癌细胞的检测 | 第17-31页 |
2.1 本章引言 | 第17-18页 |
2.2 实验部分 | 第18-20页 |
2.2.1 实验试剂 | 第18页 |
2.2.2 实验仪器 | 第18页 |
2.2.3 细胞的培养和处理 | 第18-19页 |
2.2.4 层状二硫化钼的制备 | 第19页 |
2.2.5 ECL纳米信标Con A@C3N4 QDs@Fe3O4的制备 | 第19页 |
2.2.6 传感器制备与细胞捕获 | 第19-20页 |
2.2.7 细胞检测分析 | 第20页 |
2.3 结果与讨论 | 第20-30页 |
2.3.1 实验原理 | 第20-21页 |
2.3.2 层状二硫化钼的合成与表征 | 第21-23页 |
2.3.3 信号探针的电化学发光性质表征 | 第23页 |
2.3.4 二硫化钼修饰电极的电化学表征 | 第23-25页 |
2.3.5 传感器构建过程的电化学表征 | 第25-26页 |
2.3.6 传感器的电致化学发光响应 | 第26-27页 |
2.3.7 传感器条件的优化 | 第27-29页 |
2.3.8 癌细胞的检测分析 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 可再生、双电位响应的电化学发光传感器用于细胞检测及其表面N-聚糖分析 | 第31-50页 |
3.1 本章引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-35页 |
3.2.1 实验试剂 | 第32页 |
3.2.2 实验仪器 | 第32-33页 |
3.2.3 细胞的培养和处理 | 第33页 |
3.2.4 层状二硫化钼的制备 | 第33页 |
3.2.5 ECL纳米信标Con A@Au-C3N4的制备 | 第33-34页 |
3.2.6 传感器制备与细胞捕获 | 第34页 |
3.2.7 细胞表面N-聚糖的分析 | 第34-35页 |
3.2.8 电极的循环利用 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-49页 |
3.3.1 实验原理 | 第35-36页 |
3.3.2 纳米信标的表征 | 第36-38页 |
3.3.3 传感器构建过程的电化学表征 | 第38-39页 |
3.3.4 正负电位ECL信号的评估 | 第39-41页 |
3.3.5 传感器条件的优化 | 第41-42页 |
3.3.6 双信号癌细胞检测分析 | 第42-44页 |
3.3.7 癌细胞的检测选择性 | 第44-46页 |
3.3.8 细胞表面N-聚糖分析 | 第46-47页 |
3.3.9 传感器的循环利用 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
致谢 | 第54-56页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第56页 |