摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 磁性表面分子印迹技术 | 第13-15页 |
1.1.1 分子印迹技术及其原理 | 第13-14页 |
1.1.2 表面分子印迹技术 | 第14-15页 |
1.1.3 基于磁性材料的表面分子印迹技术的发展 | 第15页 |
1.2 化学发光分析方法的原理 | 第15-18页 |
1.2.1 化学发光法的发展 | 第15-16页 |
1.2.2 化学发光体系 | 第16-18页 |
1.3 磁性表面分子印迹技术与化学发光技术的联用 | 第18页 |
1.4 前景展望 | 第18-19页 |
1.5 本文研究内容 | 第19-21页 |
第二章 Fe_3O_4@SiO_2@碳纳米管表面印迹-化学发光生物传感器测定牛血红蛋白 | 第21-37页 |
2.1 研究目的和意义 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-25页 |
2.2.1 主要仪器与试剂 | 第21-22页 |
2.2.2 牛血红蛋白Fe_3O_4@SiO_2@MWCNTs表面分子印迹聚合物的制备 | 第22-24页 |
2.2.3 表面分子印迹聚合物吸附性能研究 | 第24页 |
2.2.4 牛血红蛋白Fe_3O_4@SiO_2@MWCNTs表面分子印迹化学发光传感器 | 第24-25页 |
2.2.5 表面印迹化学发光传感器测定牛血红蛋白分子流程步骤 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-35页 |
2.3.1 牛血红蛋白分子印迹聚合物的表征 | 第25-27页 |
2.3.2 印迹聚合物的吸附量的探究 | 第27-30页 |
2.3.3 牛血红蛋白化学发光条件的优化 | 第30-32页 |
2.3.4 牛血红蛋白表面印迹化学发光传感器分析性能 | 第32-33页 |
2.3.5 传感器抗干扰研究 | 第33-34页 |
2.3.6 实际样品检测 | 第34页 |
2.3.7 Fe_3O_4@SiO_2@MWCNTs-SMIP重复使用性研究 | 第34页 |
2.3.8 发光机理探讨 | 第34-35页 |
2.4 小结 | 第35-37页 |
第三章 磁性二氧化硅键合碳纳米管表面印迹-化学发光传感器测定核糖核酸酶A | 第37-51页 |
3.1 研究目的和意义 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-40页 |
3.2.1 主要仪器与试剂 | 第37-38页 |
3.2.2 RNase A Fe_3O_4/MWCNTs/SiO_2-SMIP的制备 | 第38-39页 |
3.2.3 表面印迹聚合物吸附性能研究 | 第39-40页 |
3.2.4 RNase A表面分子印迹发光传感器的制备 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-49页 |
3.3.1 RNase A表面分子印迹聚合物的表征 | 第40-42页 |
3.3.2 表面印迹聚合物的吸附量的探究 | 第42-45页 |
3.3.3 RNase A化学发光条件的优化 | 第45-47页 |
3.3.4 RNase A表面印迹化学发光传感器分析性能 | 第47-48页 |
3.3.5 RNase A表面印迹化学发光传感器的干扰实验 | 第48页 |
3.3.6 实际样品检测 | 第48-49页 |
3.3.7 Fe_3O_4/MWCNTs/SiO_2-SMIP重复使用性研究 | 第49页 |
3.4 小结 | 第49-51页 |
第四章 β环糊精/壳聚糖磁性石墨烯表面印迹化学发光生物传感器测定牛血清白蛋白 | 第51-65页 |
4.1 研究目的和意义 | 第51页 |
4.2 实验部分 | 第51-55页 |
4.2.1 主要仪器与试剂 | 第51-52页 |
4.2.2 牛血清白蛋白β-CD/Cs-MGO-SMIP的制备 | 第52-53页 |
4.2.3 β-CD/Cs-MGO-SMIP吸附性能研究 | 第53-54页 |
4.2.4 β-CD/Cs-MGO-SMIP特异性吸附实验 | 第54页 |
4.2.5 牛血清白蛋白β-CD/Cs-MGO-SMIP-化学发光传感器 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-62页 |
4.3.1 牛血清白蛋白β-CD/Cs-MGO-SMIP的表征 | 第55-56页 |
4.3.2 表面印迹聚合物的吸附量的探究 | 第56-60页 |
4.3.3 β-CD/Cs-MGO-SMIP特异性吸附实验 | 第60页 |
4.3.4 牛血清白蛋白化学发光条件的优化 | 第60页 |
4.3.5 牛血清白蛋白表面印迹化学发光传感器分析性能 | 第60-61页 |
4.3.6 传感器抗干扰研究 | 第61-62页 |
4.3.7 实际样品检测 | 第62页 |
4.4 小结 | 第62-65页 |
第五章 离子液体改性磁性β-环糊精石墨烯表面印迹-化学发光传感器测定溶菌酶 | 第65-79页 |
5.1 研究目的和意义 | 第65页 |
5.2 实验部分 | 第65-70页 |
5.2.1 主要仪器与试剂 | 第65-66页 |
5.2.2 Lys ILs-Fe_3O_4@DA/GO/β-CD-SMIP的制备 | 第66-68页 |
5.2.3 ILs-Fe_3O_4@DA/GO/β-CD-SMIP吸附性能研究 | 第68页 |
5.2.4 ILs-Fe_3O_4@DA/GO/β-CD-SMIP的洗脱条件和吸附pH影响 | 第68-69页 |
5.2.5 ILs-Fe_3O_4@DA/GO-β-CD-SMIP特异性吸附实验 | 第69页 |
5.2.6 Lys表面分子印迹发光传感器的制备 | 第69-70页 |
5.3 结果与讨论 | 第70-77页 |
5.3.1 Lys ILs-Fe_3O_4@DA/GO/-CD-SMIP的表征 | 第70-71页 |
5.3.2 ILs-Fe_3O_4@DA/GO/β-CD-SMIP吸附量的探究 | 第71-73页 |
5.3.3 ILs-Fe_3O_4@DA/GO/β-CD-SMIP的洗脱条件和吸附pH影响 | 第73-74页 |
5.3.4 ILs-Fe_3O_4@DA/GO/β-CD-SMIP特异性吸附实验 | 第74页 |
5.3.5 Lys化学发光条件的优化 | 第74-75页 |
5.3.6 Lys表面印迹化学发光传感器分析性能 | 第75-76页 |
5.3.7 Lys表面印迹化学发光传感器的干扰实验 | 第76页 |
5.3.8 实际样品检测 | 第76-77页 |
5.3.9 ILs-Fe_3O_4@DA/GO/β-CD-SMIP重复使用性研究 | 第77页 |
5.4 小结 | 第77-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
附录 | 第91-92页 |