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新型高灵敏电化学免疫传感器的构建及应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-37页
    1.1 生物传感器的概述第14页
    1.2 免疫分析与免疫传感器第14-23页
        1.2.1 概述第14-15页
        1.2.2 抗原第15页
        1.2.3 抗体第15-16页
        1.2.4 免疫分析第16-17页
        1.2.5 免疫传感器第17-18页
        1.2.6 免疫传感器中抗体(抗原)固定方法第18-19页
            1.2.6.1 吸附法第18页
            1.2.6.2 共价交联法第18-19页
            1.2.6.3 包埋法第19页
            1.2.6.4 定向固定法第19页
            1.2.6.5 分子自组装法第19页
        1.2.7 免疫传感器分类第19-23页
            1.2.7.1 质量检测免疫传感器第20页
            1.2.7.2 热量检测免疫传感器第20页
            1.2.7.3 光学检测免疫传感器第20-21页
            1.2.7.4 电化学检测免疫传感器第21-23页
    1.3 免疫分析信号的增强第23-31页
        1.3.1 酶催化信号增强法第24-26页
            1.3.1.1 底物循环信号增强法第24-25页
            1.3.1.2 酶联合多重催化信号增强法第25页
            1.3.1.3 酶催化产物沉积法第25-26页
        1.3.2 生物素-亲和素信号增强法第26-27页
        1.3.3 纳米粒子标记增强法第27-31页
            1.3.3.1 纳米金信号放大第27-28页
            1.3.3.2 CNTS信号放大第28页
            1.3.3.3 石墨烯信号放大第28-30页
            1.3.3.4 生物纳米微球信号放大第30页
            1.3.3.5 磁性微球信号放大第30-31页
            1.3.3.6 脂质体标记物信号增强法第31页
    1.4 肿瘤标志物检测在临床的研究第31-32页
    1.5 傅里叶变换大振幅正弦伏安法的研究第32-35页
        1.5.1 研究的意义第32-33页
        1.5.2 概述和发展历史第33-34页
        1.5.3 在实际体系中的应用第34-35页
    1.6 本论文研究目标与主要工作第35-37页
第二章 基于多种纳米复合材料构建电化学免疫传感器用于检测降钙素原第37-47页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-41页
        2.2.1 试剂及仪器第38-39页
        2.2.2 酸处理碳纳米管第39页
        2.2.3 示踪标记物的制备第39页
        2.2.4 电化学免疫传感器的制备第39-40页
        2.2.5 电化学测量步骤第40-41页
    2.3 结果与讨论第41-46页
        2.3.1 GS, MWCNTs, CS/MWCNTs/GS的表征第41页
        2.3.2 电极修饰过程的电化学表征第41-43页
        2.3.3 辣根过氧化物酶的电化学催化特性第43-44页
        2.3.4 实验条件的优化第44页
        2.3.5 免疫传感器的定量检测第44-45页
        2.3.6 免疫传感器性能测试(稳定性、选择性和重现性)第45页
        2.3.7 免疫传感器用于人体血清的检测第45-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 功能化氧化石墨烯标记高含量酶用于电化学免疫分析检测艰难梭菌毒素B第47-59页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-50页
        3.2.1 试剂及仪器第48页
        3.2.2 示踪标记物的制备第48-49页
        3.2.3 电化学免疫传感器的制备第49-50页
        3.2.4 电化学测量步骤第50页
    3.3 结果与讨论第50-58页
        3.3.1 MWCNTs, PB, CS和HRP/HRP-Ab_2/GO的表征第50-51页
        3.3.2 电极修饰过程的电化学表征第51-53页
        3.3.3 HRP的电化学催化特性第53-54页
        3.3.4 实验条件的优化第54-55页
        3.3.5 免疫传感器的定量检测第55-56页
        3.3.6 免疫传感器性能测试(稳定性、选择性和重现性)第56-57页
        3.3.7 免疫传感器用于人体粪便的检测第57-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 构建双倍信号放大方法检测人类免疫缺陷蛋白p24的电化学免疫传感器第59-73页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验部分第60-63页
        4.2.1 试剂及仪器第60-61页
        4.2.2 示踪标记物的制备第61页
        4.2.3 电化学免疫传感器的制备第61-62页
        4.2.4 电化学测量步骤第62-63页
    4.3 结果与讨论第63-71页
        4.3.1 MWCNTs, SiO_2-HRP, CS和HRP-Ab_2/TH/GO的表征第63-65页
        4.3.2 电极修饰过程的电化学表征第65-66页
        4.3.3 比较不同电极基质的电化学响应和HRP的电化学催化特性第66-68页
        4.3.4 实验条件的优化第68-69页
        4.3.5 免疫传感器的定量检测第69-70页
        4.3.6 免疫传感器性能测试(稳定性、选择性和重现性)第70页
        4.3.7 免疫传感器用于人血清样品的检测第70-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第五章 功能化有序介孔碳掺杂金属纳米晶用于标记肿瘤标志物实现同时多组分免疫分析第73-84页
    5.1 引言第73-74页
    5.2 实验部分第74-77页
        5.2.1 试剂及仪器第74-75页
        5.2.2 有序介孔碳掺杂金属纳米粒子复合材料的制备第75页
        5.2.3 示踪标记物的制备第75-76页
        5.2.4 电化学免疫传感器的制备第76页
        5.2.5 电化学测量步骤第76-77页
    5.3 结果与讨论第77-83页
        5.3.1 OMC-M, OMC-M-Ab_2的表征第77-79页
        5.3.2 电极修饰过程的电化学表征第79-80页
        5.3.3 实验条件的优化第80页
        5.3.4 免疫传感器的定量检测第80-81页
        5.3.5 免疫传感器性能测试(稳定性、选择性和重现性)第81-82页
        5.3.6 交叉反应第82-83页
        5.3.7 血清样品检测第83页
    5.4 本章小结第83-84页
第六章 傅里叶变换大振幅正弦伏安法的研究以及在免疫传感器中的应用第84-111页
    6.1 引言第84-85页
    6.2 实验部分第85-89页
        6.2.1 FT-SV高次谐波动力学差异实现选择性检测实验第85-87页
        6.2.2 FT-SV结合四电极体系研究液/液界面离子转移实验第87-88页
        6.2.3 FT-SV在免疫传感分析中的应用实验第88-89页
    6.3 实验结果与讨论第89-110页
        6.3.1 FT-SV高次谐波动力学差异实现选择性检测实验第89-100页
            6.3.1.1 Fc1,Fc2与Fc3的传统电化学行为第89-91页
            6.3.1.2 FT-SV的研究第91-100页
                6.3.1.2.1 理论研究第91-93页
                6.3.1.2.2 FT-SV高次谐波高频率研究第93-100页
            6.3.1.3 选择性检测Fc1和Fc3第100页
            6.3.1.4 谐波电流与相角的重现性第100页
        6.3.2 FT-SV结合四电极体系研究液/液界面离子转移实验第100-106页
            6.3.2.1 TMA+与TEA+, ClO_4~-与BF_4~-的传统电化学行为第100-101页
            6.3.2.2 FT-SV实验第101-103页
            6.3.2.3 选择性检测TMA+/TEA~+和Cl O_4~-/BF_4~-第103-104页
            6.3.2.4 谐波电流与相角的重现性第104页
            6.3.2.5 电流非加性影响考察第104-106页
        6.3.3 FT-SV在免疫传感分析中的应用实验第106-110页
            6.3.3.1 免疫传感器的传统电化学行为第106-108页
            6.3.3.2 FT-SV实验第108-109页
            6.3.3.3 测定方法影响因素的讨论第109-110页
            6.3.3.4 谐波电流的重现性第110页
    6.4 本章小结第110-111页
结论与展望第111-114页
    1. 主要结论第111-112页
    2. 特色与创新之处第112页
    3. 研究展望第112-114页
参考文献第114-142页
攻读博士学位期间取得的研究成果第142-143页
致谢第143-144页
附件第144页

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