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电化学信号放大新方法的构建与应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-22页
    1.1 电化学生物传感器简介第10-14页
        1.1.1 电化学生物传感器基本原理第10页
        1.1.2 电化学生物传感器分类第10-14页
    1.2 纳米材料在电化学传感器中的应用第14-18页
        1.2.1 前言第14页
        1.2.2 金纳米粒子第14-15页
        1.2.3 钯纳米粒子第15-16页
        1.2.4 碳纳米管第16-17页
        1.2.5 碳纳米笼第17-18页
    1.3 核酸扩增技术在电化学传感器信号放大中的应用第18-22页
        1.3.1 前言第18页
        1.3.2 聚合酶链式反应第18-19页
        1.3.3 滚环扩增反应第19页
        1.3.4 杂交链式反应第19-22页
2 纳米铂在碳纳米笼上的有序组装及在无酶检测葡萄糖中的应用第22-34页
    2.1 引言第22-24页
    2.2 实验部分第24-25页
        2.2.1 试剂和溶液第24页
        2.2.2 CNCs的制备第24页
        2.2.3 CNCs表面上合成Pt纳米颗粒第24页
        2.2.4 PtNPs/CNCs/GCE的制备第24页
        2.2.5 合成材料表征第24-25页
    2.3 结果和讨论第25-32页
        2.3.1 CNCs和PtNPs/CNCs纳米复合物的表征第25-28页
        2.3.2 PtNPs/CNCs电化学表征第28-29页
        2.3.3 PtNPs/CNCs/GCE无酶检测葡萄糖第29-31页
        2.3.4 抗干扰研究第31页
        2.3.5 重现性与稳定性第31-32页
    2.4 小结第32-34页
3 邻近杂交引发滚环扩增用于均相电化学免疫分析第34-44页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 实验试剂第35-36页
        3.2.2 实验仪器设备第36页
        3.2.3 DNA标记抗体的制备第36页
        3.2.4 测定步骤第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-43页
        3.3.1 实验原理第37-38页
        3.3.2 可行性验证实验第38-39页
        3.3.3 检测条件优化第39-40页
        3.3.4 性能分析第40-41页
        3.3.5 免疫传感器的重复性和精确性第41-42页
        3.3.6 检测血清肿瘤标志物的应用第42-43页
    3.4 小结第43-44页
4 邻近杂交调控催化DNA发夹组装和基于原位DNA模板合成PD纳米粒子进行电化学免疫测定第44-60页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-48页
        4.2.1 实验材料与试剂第45-46页
        4.2.2 实验仪器设备第46-47页
        4.2.3 Ab-H1和Ab-H2探针的制备第47页
        4.2.4 免疫传感器的制备第47页
        4.2.5 Pd离子沉积和检测第47-48页
        4.2.6 临床血清样品分析第48页
    4.3 结果与讨论第48-58页
        4.3.1 实验原理第48-49页
        4.3.2 DNA模板合成Pd纳米粒子表征第49-50页
        4.3.3 电化学表征第50-51页
        4.3.4 可行性验证实验第51-53页
        4.3.5 实验条件优化第53-54页
        4.3.6 分析性能第54-57页
        4.3.7 重复性和稳定性第57页
        4.3.8 临床血清样品分析第57-58页
    4.4 小结第58-60页
5 结论第60-62页
参考文献第62-90页
致谢第90-92页
作者简历第92-94页
学位论文数据集第94页

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