摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
·化学发光 | 第8-9页 |
·化学发光分析的原理及特点 | 第8-9页 |
·化学发光联用技术 | 第9-10页 |
·化学发光与分子印迹技术的联用 | 第9页 |
·化学发光与传感技术的联用 | 第9页 |
·化学发光与毛细管电泳技术的联用 | 第9页 |
·化学发光与高效液相色谱技术的联用 | 第9-10页 |
·化学发光与微全分析系统的联用 | 第10页 |
·化学发光与免疫技术的联用 | 第10页 |
·纳米材料的简介 | 第10页 |
·纳米材料的性质 | 第10-11页 |
·纳米材料的应用 | 第11-12页 |
·在高分子材料方面的应用 | 第11-12页 |
·在化学工业、电子工业等方面的应用 | 第12页 |
·碳纳米管的介绍 | 第12-15页 |
·碳纳米管的制备、纯化与修饰 | 第13-15页 |
·磁性纳米粒子技术的性质 | 第15-16页 |
·免疫磁性微球 | 第15页 |
·免疫磁性微球的性质 | 第15页 |
·免疫磁性微球技术的基本原理 | 第15-16页 |
·生物条形码(bio-barcode)检测技术 | 第16-17页 |
·DNA简介 | 第17页 |
·化学发光在生化分析中的研究现状与进展 | 第17-20页 |
·化学发光检测方法的研究现状 | 第17-19页 |
·化学发光检测方法的应用 | 第19-20页 |
·立题依据 | 第20-22页 |
第二章 基于碳纳米管层层组装HRP的化学发光磁酶联免疫分析方法的研究 | 第22-37页 |
·前言 | 第22页 |
·实验部分 | 第22-26页 |
·仪器与试剂 | 第22-23页 |
·碳纳米管的活化 | 第23页 |
·CNT-(PDDA/HRP)_n层层组装的制备 | 第23-24页 |
·HRP层层组装碳纳米管化学发光值的测定 | 第24页 |
·HRP标记CNT-(PDDA/HRP)_4-PDDA和CNT-(PDDA/HRP)_4-PDDA/PSS-二抗的制备 | 第24页 |
·磁性微球的活化 | 第24-25页 |
·磁性微球表面AFP抗体的偶联 | 第25页 |
·双抗体夹心磁性微球-碳纳米管结构的制备 | 第25-26页 |
·双抗体夹心磁性微球-碳纳米管结合物化学发光值的测定 | 第26页 |
·结果与讨论 | 第26-36页 |
·实验原理 | 第26-27页 |
·HRP层层组装碳纳米管的化学发光强度影响 | 第27-28页 |
·碳纳米管及其层层组装后的表征 | 第28-29页 |
·免疫分析的灵敏度研究 | 第29-31页 |
·实际血清样品分析测定 | 第31-32页 |
·对磁性微球上结合抗体数量的研究 | 第32-34页 |
·对多壁碳纳米管上HRP数量的研究 | 第34页 |
·Luminol-H_2O_2-HRP-溴酚兰增强化学发光体系反应机理的研究 | 第34-36页 |
·结论 | 第36-37页 |
第三章 基于生物条码-磁性纳米粒子探针的流动注射化学发光法检测DNA的研究 | 第37-62页 |
·前言 | 第37页 |
·实验部分 | 第37-40页 |
·仪器装置 | 第37页 |
·主要试剂 | 第37-38页 |
·生物条码-磁性纳米粒子探针的制备 | 第38-39页 |
·化学发光DNA检测方法的制备 | 第39页 |
·流动注射化学发光检测 | 第39页 |
·流动注射化学发光检测的参数设置 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-61页 |
·实验原理图 | 第40页 |
·Luminol-H_2O_2-Fe~(3+)体系化学发光最佳条件的选择 | 第40-46页 |
·Luminol-H_2O_2-Fe~(3+)化学发光体系的工作曲线 | 第46-47页 |
·检测方法构建过程的表征 | 第47-49页 |
·检测方法的灵敏度 | 第49-50页 |
·DNA检测灵敏度的对比实验 | 第50-52页 |
·DNA检测方法的选择性 | 第52-53页 |
·磁珠表面p-DNAs和bbc-DNAs覆盖率的研究 | 第53-57页 |
·Luminol-H_2O_2-Fe~(3+)化学发光体系的反应机理的研究 | 第57-61页 |
·结论 | 第61-62页 |
结论与展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间发表及待发表的学术论文目录 | 第70-71页 |