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新型信号增强电化学免疫传感器用于肿瘤标志物检测方法研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第12-40页
    1.1 肿瘤标志物第12-14页
        1.1.1 肿瘤标志物简介第12-13页
        1.1.2 血清肿瘤标志物主要检测方法第13-14页
    1.2 免疫传感器第14-17页
        1.2.1 电化学免疫传感器原理第14-16页
        1.2.2 电化学免疫传感器分类第16-17页
    1.3 信号增强技术在电化学免疫传感器中的应用第17-35页
        1.3.1 纳米技术放大第18-25页
        1.3.2 酶催化放大第25-26页
        1.3.3 生物素-亲和素放大第26-27页
        1.3.4 底物循环放大第27-30页
        1.3.5 分子生物技术放大第30-35页
    1.4 电化学免疫分析在同时检测多种肿瘤标志物中的应用第35-37页
    1.5 本论文的研究目的和主要内容第37-40页
第二章 基于银纳米线/石墨烯复合物作为信标探针甲胎蛋白无电子媒介体电化学免疫传感器研究第40-54页
    摘要第40页
    2.1 引言第40-41页
    2.2 实验部分第41-44页
        2.2.1 材料与试剂第41-42页
        2.2.2 主要仪器设备第42页
        2.2.3 银纳米线-石墨烯的合成并标记第42页
        2.2.4 电化学免疫传感器的制备第42-43页
        2.2.5 电化学传感器构建及检测方法第43-44页
    2.3 结果与讨论第44-53页
        2.3.1 AgNW-GO纳米复合物的表征第44页
        2.3.2 传感器的阻抗表征第44-45页
        2.3.3 电化学免疫传感器的伏安法表征第45-46页
        2.3.4 不同免疫传感器界面和电极信号探针性能比较第46-48页
        2.3.5 实验条件的优化第48-49页
        2.3.6 电化学免疫传感器性能第49-51页
        2.3.7 电化学免疫传感器的重现性、稳定性和选择性第51-52页
        2.3.8 实际样品检测第52-53页
    2.4 小结第53-54页
第三章 基于标记物分辨多分析物电化学免疫传感器研究第54-68页
    摘要第54页
    3.1 引言第54-56页
    3.2 实验部分第56-58页
        3.2.1 材料与试剂第56页
        3.2.2 主要仪器设备第56页
        3.2.3 免疫传感探针(MGO-Ab_(1,2))的制备第56-57页
        3.2.4 制备可辨识的信标(GHS-Ab_1和GHS-Ab_2)第57页
        3.2.5 流动注射多分析物免疫传感器的制备与检测第57-58页
    3.3 结果与讨论第58-65页
        3.3.1 免疫探针和信号标记物的表征第58-59页
        3.3.2 不同免疫传感探针性能比较第59-60页
        3.3.3 不同信标性能比较第60-62页
        3.3.4 实验条件优化第62-63页
        3.3.5 流动注射多分析物免疫传感器的交叉反应和交联响应第63页
        3.3.6 多分析物免疫传感器的分析性能第63-65页
        3.3.7 实际样品的检测第65页
    3.4 小结第65-68页
第四章 基于G-四倍体-氯化血红素脱氧核酶串联体作为信号放大的电化学免疫传感器的研究第68-78页
    摘要第68页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验部分第69-71页
        4.2.1 材料与试剂第69-70页
        4.2.2 主要仪器设备第70页
        4.2.3 免疫传感器的制备第70页
        4.2.4 电化学免疫检测分析方法第70-71页
    4.3 结果与讨论第71-77页
        4.3.1 DNA串联体的表征第71-72页
        4.3.2 DNA串联体作为信号标记物电化学表征第72-73页
        4.3.3 实验条件优化第73-75页
        4.3.4 免疫传感器性能分析第75-76页
        4.3.5 实际样品检测第76-77页
    4.4 小结第77-78页
第五章 基于纳米催化剂促进的氧化还原循环放大癌胚抗原电化学免疫传感器研究第78-90页
    摘要第78页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 实验部分第79-81页
        5.2.1 材料与试剂第79页
        5.2.2 主要仪器设备第79-80页
        5.2.3 电化学免疫传感器的制备第80页
        5.2.4 铂-二氧化铈纳米复合材料的合成并标记第80-81页
        5.2.5 电化学传感器构建及检测方法第81页
    5.3 结果与讨论第81-89页
        5.3.1 CeO_2-Pt纳米复合物和催化原理的表征第81-83页
        5.3.2 PAP与QI循环放大模式的电化学表征第83-84页
        5.3.3 不同信号探针性能比较第84-85页
        5.3.4 电化学免疫传感器性能第85-87页
        5.3.5 电化学免疫传感器的重现性、稳定性和选择性第87-88页
        5.3.6 实际样品检测第88-89页
    5.4 小结第89-90页
第六章 基于二氧化铈促进的催化循环放大模式癌胚抗原电化学免疫传感器研究第90-102页
    摘要第90页
    6.1 引言第90-91页
    6.2 实验部分第91-93页
        6.2.1 材料与试剂第91页
        6.2.2 主要仪器设备第91-92页
        6.2.3 二氧化铈-硫堇-β-环糊精的(CeO_2-Thi-CD)的制备第92页
        6.2.4 生物标记二氧化铈-硫堇-β-环糊精复合物第92页
        6.2.5 免疫传感器的制备第92-93页
        6.2.6 电化学免疫检测分析方法第93页
    6.3 结果与讨论第93-101页
        6.3.1 二氧化铈复合纳米材料的表征第93-95页
        6.3.2 AA与DAA循环放大模式的电化学表征第95-96页
        6.3.3 实验条件优化第96-98页
        6.3.4 免疫传感器对CEA响应性能第98-99页
        6.3.5 选择性、重现性和稳定性第99-100页
        6.3.6 实际样品的检测第100-101页
    6.4 小结第101-102页
结论第102-104页
参考文献第104-130页
致谢第130-132页
个人简历第132页
在研期间研究成果第132-133页

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