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以量子点为基础的超灵敏电化学发光免疫传感器的构建及应用

中文摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 电化学发光免疫分析理论第11-12页
        1.1.1 电化学发光理论第11-12页
    1.2 电化学发光使用的发光体的类型第12-18页
        1.2.1 钌配合物第12-13页
        1.2.2 鲁米诺的发光第13-14页
        1.2.3 量子点的发光第14-17页
        1.2.4 其他发光体第17-18页
    1.3 纳米材料在免疫传感器中的应用第18-23页
        1.3.1 纳米粒子在ECL传感器中的应用第18-20页
        1.3.2 石墨烯和碳纳米管在ECL传感器中的应用第20-21页
        1.3.3 树枝状分子作为固定化载体在ECL传感器中的应用第21-23页
        1.3.4 ZnO作为固定位载体在ECL传感器中的应用第23页
    1.4 展望第23页
    1.5 本论文的研究目的、意义与创新点第23-24页
        1.5.1 研究的目的第23-24页
        1.5.2 研究的意义和创新点第24页
    参考文献第24-27页
第二章 金纳米粒子和金纳米粒子标记的聚二烯丙基二甲基胺盐酸盐修饰的石墨烯作为信号放大器的电化学发光免疫传感器用来检测莱克多巴胺第27-47页
    2.1 引言第27-29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 材料与试剂第29页
        2.2.2 实验仪器与设备第29-30页
        2.2.3 莱克多巴胺免疫原、抗原和抗体的制备第30页
        2.2.4 CdSe QDs/graphene/ AuNPs标记的RAC抗体复合物的制备第30-31页
        2.2.5 电化学发光免疫传感器的构建第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-44页
        2.3.1 CdSe QDs、AuNPs、PDDA-GN和CdSe QDs/PDDA-GN/AuNPs复合物的表征第32-36页
        2.3.2 电化学发光免疫传感器的表征第36-38页
        2.3.3 信号放大比较第38页
        2.3.4 电化学发光免疫传感器的电化学行为第38-39页
        2.3.5 反应条件的优化第39-41页
        2.3.6 电化学发光免疫传感器检测莱克多巴胺第41-42页
        2.3.7 免疫传感器的稳定性,重现性和特异性第42-44页
        2.3.8 免疫传感器在实际样品中的应用第44页
    结论第44页
    参考文献第44-47页
第三章 基于金纳米粒子功能化的氧化锌纳米棒和氧化石墨烯的高灵敏度的电化学发光免疫传感器第47-63页
    3.1 引言第47-49页
    3.2 实验部分第49-52页
        3.2.1 材料与试剂第49-50页
        3.2.2 溴布特罗包被抗原和抗体的制备第50页
        3.2.3 AuNPs -ZnO纳米棒复合物的制备第50-51页
        3.2.4 CdTe QDs和CdTe QDs-PAMAM-GO标记的抗体电化学发光探针的制备第51页
        3.2.5 双信号放大的电化学发光免疫传感器的制备以及对溴布特罗的检测第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-59页
        3.3.1 CdTe QDs, 氧化石墨烯以及CdTe QDs-PAMAM-GO的表征第52-54页
        3.3.2 ZnO纳米棒和ZnO纳米棒- AuNPs的表征第54-56页
        3.3.3 电化学发光免疫传感器的放大过程的表征第56-57页
        3.3.4 传感器的机理第57-58页
        3.3.5 传感器检测溴布特罗第58-59页
        3.3.6 传感器在实际样品中的应用第59页
    结论第59-60页
    参考文献第60-63页
第四章 铈掺杂的氧化锌和钯-石墨烯作为信号放大器的量子点为基础的双氯芬酸钠电化学发光免疫传感器第63-73页
    4.1 引言第63-65页
    4.2 实验部分第65-67页
        4.2.1 CdSe/CdS QDs的制备过程第65页
        4.2.2 Ce:ZnO纳米材料的制备第65页
        4.2.3 Pd掺杂的氧化石墨烯的制备第65-66页
        4.2.4 电化学发光免疫传感器的构建过程第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-71页
        4.3.1 电化学发光免疫传感器的表征第67-68页
        4.3.2 实验条件的优化第68-70页
        4.3.3 电化学发光免疫传感器检测双氯芬酸钠第70-71页
    结论第71-72页
    参考文献第72-73页
硕士期间发表的论文第73-74页
致谢第74-75页

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