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基于功能化纳米颗粒和仿生材料的生化分析新方法

摘要第1-8页
Abstract第8-16页
第1章 绪论第16-33页
   ·免疫分析的基本概念及分类第16-17页
   ·一些重要的纳米颗粒及其免疫分析应用第17-22页
     ·纳米金颗粒第18-20页
     ·磁性纳米颗粒第20-21页
     ·量子点纳米颗粒第21-22页
     ·核壳荧光纳米颗粒第22页
   ·几种仿生材料及其免疫分析应用第22-25页
     ·脂质体第23页
     ·仿生金纳米通道第23-24页
     ·荷叶仿生超疏水膜第24-25页
   ·多组分免疫分析法第25-27页
     ·空间分辨模式第25-26页
     ·多标记物模式第26-27页
   ·免疫分析的发展趋势第27-28页
     ·自动化和即时检验免疫分析第27页
     ·免疫分析与其它分析技术联用第27-28页
   ·电化学酶生物传感器第28-31页
     ·电化学酶生物传感器及其分类第28-29页
     ·纳米材料增强的生物分子固定化方法第29-30页
     ·贻贝仿生聚多巴胺膜第30-31页
   ·本研究论文的构想第31-33页
第2章 基于荷叶仿生超疏水聚碳酸酯膜的悬浮免疫分析平台第33-49页
   ·引言第33-35页
   ·实验部分第35-38页
     ·仪器与试剂第35-36页
     ·超疏水PC 膜和SSBSIP 的制备第36页
     ·CA 和SA 的测量第36页
     ·抗腐蚀性和机械稳定性考察第36页
     ·磁纳米颗粒标记抗体的制备第36-37页
     ·纳米金和纳米金标记抗体的制备第37页
     ·免疫分析流程第37-38页
   ·结果与讨论第38-48页
     ·基于非溶剂诱导相分离的超疏水PC 膜的制备与表征第38-42页
     ·PC 膜制备条件的优化第42页
     ·各种材料基底表面上制备超疏水PC 膜第42-43页
     ·抗腐蚀性和机械稳定性研究第43页
     ·基于SSBSIP 的磁悬浮比色免疫分析第43-46页
     ·免疫分析条件的优化第46-47页
     ·人IgG 的比色检测第47-48页
   ·小结第48-49页
第3章 磁电化学金属免疫分析法用于日本血吸虫抗体的检测第49-62页
   ·引言第49-51页
   ·实验部分第51-52页
     ·仪器与试剂第51页
     ·SjAg 修饰磁微球的制备第51-52页
     ·纳米金和纳米金标记抗体的制备第52页
     ·免疫分析流程第52页
     ·电化学检测第52页
   ·结果与讨论第52-61页
     ·基于SSBSIP 的磁电化学金属免疫分析法第52-54页
     ·不同平台间的分析性能比较第54-56页
     ·主要实验条件的优化第56-59页
     ·SjAb 的检测第59-60页
     ·实际样品分析第60-61页
   ·小结第61-62页
第4章 基于金修饰石墨颗粒微电极阵列的多组分电化学阻抗免疫传感技术第62-73页
   ·引言第62-63页
   ·实验部分第63-65页
     ·仪器与试剂第63页
     ·纳米金和纳米金标记抗体的制备第63-64页
     ·MEA 的制备第64页
     ·单分析物阻抗免疫分析流程第64-65页
     ·多组分同时阻抗免疫分析第65页
   ·结果与讨论第65-71页
     ·金修饰石墨颗粒 MEA 的制备与表征第65-66页
     ·基于纳米金信号放大的阻抗免疫分析第66-68页
     ·不同传感平台间的分析性能比较第68-69页
     ·人IgG 的检测第69页
     ·MEA 的再生第69-70页
     ·多组分的近同时阻抗检测第70-71页
   ·小结第71-73页
第5章 超疏水表面上组装硝酸纤维素膜阵列用于多组分免疫金染色法研究第73-84页
   ·引言第73-75页
   ·实验部分第75-77页
     ·仪器与试剂第75页
     ·ASDLP 的制备第75页
     ·纳米金和纳米金标记抗体的制备第75-76页
     ·单分析物的免疫金-金染色分析第76页
     ·多组分的同时比色检测第76页
     ·定量分析第76-77页
   ·结果与讨论第77-83页
     ·基于超疏水表面的水溶液扩散局域化平台第77-78页
     ·免疫金-金染色分析第78-79页
     ·不同平台间的分析性能比较第79-80页
     ·人IgG 的检测第80-81页
     ·多组分的同时检测第81-83页
   ·小结第83-84页
第6章 基于花簇状氧化锌颗粒和纳米金固定酶的过氧化氢生物传感器第84-93页
   ·引言第84-85页
   ·实验部分第85-86页
     ·仪器与试剂第85页
     ·氧化锌颗粒的制备第85页
     ·氧化锌/壳聚糖悬浊液的制备第85页
     ·纳米金和纳米金标记HRP 的制备第85页
     ·酶传感器的制备第85-86页
     ·电化学测量第86页
   ·结果与讨论第86-92页
     ·酶生物分子固定化平台的构建第86-87页
     ·不同酶传感器的电化学响应特征比较第87-90页
     ·实验条件的优化第90-91页
     ·H_20_2 的检测第91页
     ·氧化锌/壳聚糖/AuNP-HRP 传感器的重现性、稳定性和选择性第91-92页
   ·小结第92-93页
第7章 基于贻贝仿生聚多巴胺膜和纳米金的酶生物分子固定化平台第93-102页
   ·引言第93-94页
   ·实验部分第94-95页
     ·仪器与试剂第94页
     ·酶传感器的制备第94-95页
     ·电化学测量第95页
   ·结果与讨论第95-101页
     ·酶生物分子固定化平台的构建第95-96页
     ·主要实验条件的优化第96-98页
     ·不同酶传感器对H_20_2 的检测性能比较第98-99页
     ·不同酶传感器的稳定性比较第99页
     ·聚多巴胺/纳米金/HRP 传感器的重现性、回收率和选择性第99-101页
   ·小结第101-102页
结论第102-104页
参考文献第104-123页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录第123-125页
致谢第125页

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