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基于贵金属纳米材料的免疫传感器电化学发光性能的研究

摘要第1-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第12-20页
   ·免疫传感器简介第12-15页
     ·免疫分析的定义和原理第12-13页
     ·免疫传感器的组成第13页
     ·免疫传感器的种类第13-15页
   ·纳米材料概况第15-16页
     ·贵金属纳米材料的特性第15页
     ·贵金属纳米技术的应用及前景第15-16页
   ·微流控纸芯片第16-18页
     ·微流控纸芯片的制作第16页
     ·微流控纸芯片的检测第16-17页
     ·微流控纸芯片的应用与发展前景第17-18页
   ·本文研究思路第18-20页
第二章 基于金属银-纸电极电化学发光免疫传感器件第20-34页
   ·实验部分第20-24页
     ·实验试剂及仪器第20-21页
     ·制备三维微流控银纳米-纸电极电化学发光芯片第21-22页
     ·制备葡萄糖功能化的多孔金/碳球复合物标记第22-23页
     ·制作三维微流控折叠纸电化学发光免疫芯片第23-24页
     ·电化学发光免疫分析第24页
   ·结果与讨论第24-30页
     ·对三维折叠纸电化学发光芯片的表征第24-25页
     ·对银纳米修饰的纸电极的表征第25-26页
     ·对葡萄糖氧化酶和抗体负载的多孔金/碳球的表征第26-27页
     ·电化学发光机理的研究第27-28页
     ·对折叠电化学发光免疫纸芯片性能的研究第28-29页
     ·交叉反应特性的研究第29-30页
   ·优化条件选择第30页
     ·孵化时间对免疫芯片性能的影响第30页
     ·检测溶液 pH 对免疫芯片性能的影响第30页
     ·葡萄糖氧化酶和抗体间配比对芯片性能的影响第30页
   ·线性范围和检测限第30-31页
   ·重现性、精确性、稳定性第31页
   ·血清样品的检测第31-32页
   ·结论第32-34页
第三章 基于金属银-纸电极和多孔银标记电化学发光免疫器件第34-44页
   ·实验部分第35-38页
     ·实验试剂及仪器第35-36页
     ·制备抗体/量子点/多孔银复合物第36页
     ·设计和制作折叠纸电化学发光传感芯片第36-37页
     ·折叠纸芯片修饰第37页
     ·电化学发光检测第37-38页
   ·结果与讨论第38-40页
     ·抗体/量子点/多孔银的表征第38页
     ·银-纸电极的表征第38-39页
     ·修饰折叠纸免疫芯片的表征第39-40页
     ·信号放大的研究第40页
   ·优化条件选择第40-41页
   ·分析性能第41-42页
   ·重现性、稳定性和特异性第42页
   ·分析血清样品第42-43页
   ·结论第43-44页
第四章 基于三维多孔银-纸电极电化学免疫器件第44-56页
   ·实验部分第44-48页
     ·实验试剂及仪器第44-45页
     ·三维手工折叠电化学纸芯片的制作第45-46页
     ·制备多孔银-纸电极第46页
     ·制备抗体/多孔金-壳聚糖-金属离子复合物第46-48页
     ·制备折叠电化学纸芯片第48页
     ·电化学分析第48页
   ·结果与讨论第48-51页
     ·表征多孔银-纸电极第48-49页
     ·表征抗体/多孔金-壳聚糖-金属离子复合物第49-50页
     ·修饰折叠电化学纸芯片的表征第50-51页
   ·条件优化第51-52页
     ·最佳 pH 选择第51页
     ·最佳免疫时间的优化第51页
     ·检测溶液 pH 优化第51-52页
   ·交叉反应影响第52页
   ·工作曲线的绘制第52-53页
   ·特异性、重现性和稳定性第53页
   ·应用于血清的检测第53-54页
   ·结论第54-56页
第五章 基于三维柱状银-纸电极电化学免疫芯片第56-66页
   ·实验部分第56-60页
     ·实验试剂及仪器第56-57页
     ·微流控电化学折叠纸芯片的制作第57-58页
     ·柱状银-纸芯片的制作第58-59页
     ·合成抗体/多孔银-壳聚糖-金属离子第59页
     ·制备电化学折叠纸免疫芯片第59-60页
     ·电化学免疫分析第60页
   ·结果与讨论第60-62页
     ·表征柱状银-纸电极第60-61页
     ·抗体/多孔银-壳聚糖-金属离子的表征第61页
     ·表征修饰的电化学免疫芯片第61-62页
   ·最佳条件选择第62-63页
     ·吸附溶液最佳 pH第62页
     ·免疫反应最佳时间第62页
     ·检测溶液最佳 pH第62-63页
   ·分析性能第63-64页
   ·交叉反应研究第64页
   ·重现性、特异性和稳定性第64-65页
   ·实际样品分析第65页
   ·结论第65-66页
第六章 结论与展望第66-68页
参考文献第68-76页
致谢第76-78页
附录第78-79页

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