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基于发光纳米材料构建的电致化学发光免疫传感器应用于心肌肌钙蛋白-I检测

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪言第11-19页
    1.1 电致化学发光概述第11页
    1.2 发光纳米材料第11-14页
        1.2.1 发光纳米材料概述第11-12页
        1.2.2 功能化发光纳米材料在电致化学发光免疫传感器领域的应用第12-13页
        1.2.3 自发光纳米材料在电致化学发光免疫传感器领域的应用第13-14页
    1.3 生物传感器简介第14-15页
    1.4 电致化学发光免疫传感器概述第15-16页
    1.5 心肌肌钙蛋白简介第16-17页
    1.6 本文研究思路第17-19页
第二章 基于自增强Ru(II)复合物的超灵敏电致化学发光免疫传感器用于检测心肌肌钙蛋白I第19-31页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 实验部分第20-23页
        2.2.1 试剂和仪器第20-21页
        2.2.2 制备金纳米棒第21页
        2.2.3 制备自增强L-Cys@Ru(dcbpy)_3~(2+)分子化合物第21页
        2.2.4 制备anti-c Tn I/Au NRs/L-Cys@Ru(dcbpy)_3~(2+)探针(Ab_2生物复合物)第21-22页
        2.2.5 免疫传感器的制备第22页
        2.2.6 测量方法第22-23页
    2.3 结果与讨论第23-29页
        2.3.1 不同纳米材料的表征第23-24页
        2.3.2 L-Cys@Ru(II)复合物的稳定性第24页
        2.3.3 L-Cys@Ru(II)复合物的可能发光机理第24-25页
        2.3.4 ECL免疫传感器的电化学表征第25-26页
        2.3.5 Ab_2生物结合物孵育时间的优化第26页
        2.3.6 放大策略的ECL表征第26-27页
        2.3.7 免疫传感器对c Tn I的ECL响应第27-28页
        2.3.8 稳定性,重现性和选择性第28-29页
        2.3.9 实际样品检测第29页
    2.4 结论第29-31页
第三章 基于胆碱氧化酶和鲁米诺还原的Pt@Au杂交纳米花的双重放大体系的超灵敏免疫分析第31-42页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32-35页
        3.2.1 试剂和仪器第32页
        3.2.2 制备luminol-Pt@Au NFs纳米复合物第32-33页
        3.2.3 制备Ab_2/luminol-Pt@Au NFs/Ch Ox纳米复合物第33页
        3.2.4 合成Mn O_2@MWNTs纳米复合物第33页
        3.2.5 免疫传感器的制备第33-34页
        3.2.6 电极的测试过程及响应原理第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-41页
        3.3.1 纳米材料表征第35页
        3.3.2 luminol-Pt@Au NFs的紫外吸收谱图第35-36页
        3.3.3 luminol-Au NFs及luminol-Pt@Au NFs的X射线电子能谱图第36-37页
        3.3.4 免疫传感器的电化学表征第37-38页
        3.3.5 不同二抗标记物的响应性能对比第38-39页
        3.3.6 免疫传感器的响应性能第39-40页
        3.3.7 免疫传感器的稳定性、选择性以及重现性第40页
        3.3.8 免疫传感器的初步应用第40-41页
    3.4 总结第41-42页
第四章 基于银纳晶和联吡啶钌的双波长比率法电致化学发光能量转移免疫传感器第42-51页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 实验部分第43-45页
        4.2.1 试剂和仪器第43页
        4.2.2 银纳米簇的制备第43-44页
        4.2.3 Ru(bpy)_3~(2+)/MWNTs的制备第44页
        4.2.4 制备BSA/Ab_2/Ru(bpy)_3~(2+)/MWNTs探针第44页
        4.2.5 免疫传感器的制备第44-45页
        4.2.7 电极的测试过程及响应原理第45页
    4.3 结果与讨论第45-50页
        4.3.1 纳米材料表征第45-46页
        4.3.2 Ag NCs的电化学性质第46页
        4.3.3 合理的ECL-RET机理第46-47页
        4.3.4 Ag NCs的ECL发光机理第47-48页
        4.3.5 生物传感器对c Tn I的分析性能第48-49页
        4.3.6 免疫传感器的选择性第49页
        4.3.7 免疫传感器的初步应用第49-50页
    4.4 总结第50-51页
参考文献第51-58页
作者部分相关论文题录第58-59页
致谢第59页

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