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基于化学发光检测的传感芯片的构建及其应用

目录第1-8页
摘要第8-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第11-23页
   ·微流控纸芯片第11-15页
     ·概述第11-12页
     ·纸芯片上固定生物分子第12-13页
     ·测定方法第13-14页
     ·应用与发展前景第14-15页
   ·生物传感器第15-19页
     ·分类第15-18页
     ·应用与发展趋势第18-19页
   ·化学发光第19-20页
     ·化学发光反应体系第19-20页
   ·本文的研究思路第20-23页
第二章 基于酶促反应的微流控纸芯片化学发光生物传感器的构建及应用第23-33页
   ·实验部分第24-25页
     ·主要仪器第24页
     ·主要试剂第24页
     ·试验方法第24-25页
   ·结果与讨论第25-31页
     ·化学发光分析第25-26页
     ·生物活性通道宽度的优化第26-27页
     ·生物活性通道长度的优化第27页
     ·TBS缓冲溶液pH的优化第27-28页
     ·M4NRASP浓度的优化第28-29页
     ·酶量的优化第29页
     ·稳定性的考察第29-30页
     ·干扰物质的影响第30页
     ·工作曲线和检测限第30-31页
   ·样品测定第31页
   ·结论第31-33页
第三章 基于夹心免疫分析法的新型纸芯片化学发光生物传感器的构建第33-45页
   ·实验部分第33-37页
     ·实验仪器第33-34页
     ·主要试剂第34页
     ·实验方法第34-37页
   ·结果与讨论第37-42页
     ·纸芯片免疫设备的表征第37-39页
     ·纸芯片微孔板的化学发光行为第39页
     ·溶液体积的影响第39-40页
     ·孵育时间的影响第40-41页
     ·工作曲线和检测限第41页
     ·实际样品的测定第41-42页
     ·纸芯片微孔板的重复利用第42页
     ·重现性和稳定性的考察第42页
   ·结论第42-45页
第四章 基于多通道化学发光纸芯片构建酶联免疫生物传感器第45-55页
   ·实验部分第45-48页
     ·实验仪器第45-46页
     ·主要试剂第46页
     ·实验方法第46-48页
   ·结果与讨论第48-54页
     ·化学发光酶联免疫分析纸芯片的表征第48-49页
     ·纸芯片化学发光酶联免疫分析的化学发光行为第49-50页
     ·溶液体积的影响第50-51页
     ·孵育时间的影响第51页
     ·工作曲线和检测限第51-52页
     ·血液实际样品的测定第52-53页
     ·重现性和稳定性的考察第53-54页
   ·结论第54-55页
第五章 基于碳点复合多孔金信号放大策略的纸芯片化学发光DNA传感器的构建第55-67页
   ·实验部分第56-59页
     ·主要仪器第56页
     ·主要试剂第56-57页
     ·实验方法第57-59页
   ·结果与讨论第59-65页
     ·微流控纸芯片化学发光DNA传感器的表征第59-60页
     ·多孔金、碳点、C-dots@NPG复合材料和S3的表征第60-61页
     ·溶液体积的影响第61-62页
     ·孵育时间的影响第62页
     ·高锰酸钾浓度的影响第62页
     ·多孔金与碳点比例的影响第62-63页
     ·纸芯片化学发光DNA传感器选择性的考察第63页
     ·重现性和稳定性的考察第63-64页
     ·工作曲线和检测限第64-65页
     ·实际样品的测定第65页
   ·结论第65-67页
参考文献第67-81页
致谢第81-83页
附录第83-85页
 一、在校期间发表的学术论文第83-84页
 二、在校期间公开的发明专利第84页
 三、在校期间参加的项目第84-85页
 四、在校期间获奖情况第85页

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