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基于鲁米诺电化学发光的C肽免疫传感器研究

中文摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 前言第8-29页
    1.1 电化学发光分析第8-14页
        1.1.1 电化学发光的基本概念第8页
        1.1.2 电化学发光的发展历程第8-9页
        1.1.3 电化学发光反应的基本原理第9-11页
        1.1.4 ECL体系的特点第11-12页
        1.1.5 鲁米诺的电化学发光机理第12-14页
    1.2 电化学生物传感器第14-20页
        1.2.1 电化学生物传感器原理第14-15页
        1.2.2 电化学生物传感器分类第15-18页
        1.2.3 电化学传感器中的固定化技术第18-20页
    1.3 纳米材料及其在电化学传感中的应用第20-24页
        1.3.1 纳米材料的定义及其基本特点第20-21页
        1.3.2 纳米材料修饰电极第21-23页
        1.3.3 纳米材料在电化学传感器中的催化作用第23-24页
    1.4 选题背景及研究内容第24-29页
        1.4.1 生物传感器在糖尿病诊断和研究中的应用第24-26页
        1.4.2 电化学C肽传感器介绍第26-29页
第二章 AuNPs/ITO电极的制备及其性能优化第29-35页
    2.1 前言第29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 试剂与仪器第29-30页
        2.2.2 AuNPs/ITO电极的制备第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-34页
        2.3.1 电极材料的优化第31-32页
        2.3.2 电化学发光参数的优化第32-33页
        2.3.3 AuNPs/APTMS/ITO电极的表征第33-34页
    2.4 小结第34-35页
第三章 免标记C肽电化学发光免疫传感器及其检测性能第35-47页
    3.1 前言第35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 仪器与试剂第35-36页
        3.2.2 C肽免疫传感器的制备第36页
    3.3 结果与讨论第36-46页
        3.3.1 SEM对电极形貌的表征第36-37页
        3.3.2 免疫传感器的制备条件优化第37-40页
        3.3.3 免疫传感器电化学猝灭机理的探讨第40-42页
        3.3.4 免疫传感器的性能研究第42-44页
        3.3.5 实际样品的检测第44-46页
    3.4 总结第46-47页
参考文献第47-56页
已完成的著作、论文第56-57页
致谢第57-58页

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