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基于杂化链反应和纳米粒子放大信号的电化学免疫传感器

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 前言第12-29页
    1.电化学生物传感器第12-13页
        1.1 生物传感器的概述第12页
        1.2 免疫传感器第12-13页
        1.3 电化学免疫传感器第13页
    2.信号放大策略——DNA放大技术第13-18页
        2.1 杂交链式反应在检测小分子方面的应用第14-15页
        2.2 杂交链式反应在检测核酸方面的应用第15-16页
        2.3 杂交链式反应在检测肿瘤细胞方面的应用第16-17页
        2.4 杂交链式反应在检测蛋白质方面的应用第17-18页
    3.纳米材料的应用第18-21页
        3.1 金属纳米粒子第19-20页
        3.2 功能化的二氧化硅纳米粒子第20-21页
    4.本论文研究思路第21-22页
    参考文献第22-29页
第二章 基于杂交链式反应信号放大检测C-反应蛋白的电化学免疫传感器第29-43页
    1.引言第29-30页
    2.实验部分第30-33页
        2.1 化学药品、试剂第30-31页
        2.2 实验设备第31页
        2.3 二抗复合物与信号探针的合成第31页
        2.4 夹心型免疫传感器的制备第31-33页
    3.结果与讨论第33-39页
        3.1 信号探针第33页
        3.2 免疫传感器构建过程的表征第33-35页
        3.3 实验条件的优化第35-37页
        3.4 传感器的分析性能第37-38页
        3.5 传感器的选择性、重现性和稳定性考察第38-39页
        3.6 实际样品的分析第39页
    4.结论第39-40页
    参考文献第40-43页
第三章 基于杂交链式反应和银纳米粒子信号放大检测C反应蛋白的电化学免疫传感器第43-58页
    1.引言第43-44页
    2.实验部分第44-47页
        2.1 化学药品、试剂第44-45页
        2.2 实验设备第45页
        2.3 银纳米粒子的制备过程第45页
        2.4 二抗复合物与信号探针的合成第45-46页
        2.5 夹心型免疫传感器的制备第46-47页
    3.结果与讨论第47-53页
        3.1 银纳米粒子的合成表征第47-48页
        3.2 免疫传感器构建过程的表征第48-49页
        3.3 实验条件的优化第49-50页
        3.4 传感器的分析性能第50-51页
        3.5 传感器的选择性、重现性和稳定性考察第51-52页
        3.6 实际样品的分析第52-53页
    4.结论第53-54页
    参考文献第54-58页
第四章 基于铜离子标记二氧化硅球作为信号探针检测C反应蛋白的电化学免疫传感器第58-73页
    1.引言第58-59页
    2.实验部分第59-61页
        2.1 药品和仪器第59页
        2.2 二氧化硅-金纳米粒子复合物的制备第59-60页
        2.3 信号探针的制备第60页
        2.4 传感器的构建过程及电化学检测第60-61页
    3.结果与讨论第61-69页
        3.1 二氧化硅和二氧化硅-金纳米粒子复合物的表征第61-63页
        3.2 不同修饰电极的电化学表征第63-64页
        3.3 信号放大第64-65页
        3.4 实验条件的优化第65-66页
        3.5 传感器的分析性能第66-67页
        3.6 选择性、重现性和稳定性的考察第67-68页
        3.7 实际样品分析第68-69页
    4.结论第69-70页
    参考文献第70-73页
致谢第73-74页
附录第74页

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