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基于新型抗污染材料的电化学生物传感器的构建及其应用研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 文献综述第13-31页
    1.1 疾病标志物及其检测第13-15页
        1.1.1 与疾病相关的各种标志物第13-15页
            1.1.1.1 甲胎蛋白第13-14页
            1.1.1.2 乳腺癌易感基因第14页
            1.1.1.3 免疫球蛋白E第14-15页
        1.1.2 疾病标志物检测第15页
    1.2 生物分析测试技术第15-18页
    1.3 电化学生物传感器第18-21页
        1.3.1 电化学生物传感器第18-20页
        1.3.2 电化学生物传感器的应用第20-21页
    1.4 导电聚合物第21-23页
        1.4.1 聚噻吩及其衍生物第21-22页
        1.4.2 聚苯胺及其衍生物第22-23页
    1.5 抗污染生物传感界面的构建第23-30页
        1.5.1 抗污染生物传感界面的构建第23-25页
        1.5.2 抗污染材料第25-28页
            1.5.2.1 聚乙二醇及其衍生物第25-26页
            1.5.2.2 聚合物刷第26-28页
                1.5.2.2.1 含有寡聚乙二醇侧链的聚合物刷第27页
                1.5.2.2.2 两性离子聚合物刷第27-28页
                1.5.2.2.3 含羟基的聚合物刷第28页
                1.5.2.2.4 其他的聚合物刷第28页
        1.5.3 生物识别元素在抗污染界面的固定第28-30页
    1.6 本课题的主要研究工作第30-31页
第二章 聚 3,4 乙烯二氧噻吩/聚乙二醇复合材料的制备及其在抗污染电化学生物传感器中的应用研究第31-49页
    2.1 引言第31-33页
    2.2 实验第33-36页
        2.2.1 实验材料和实验仪器第33页
        2.2.2 溶液的配制第33-34页
        2.2.3 聚 3,4 乙烯二氧噻吩/聚乙二醇复合物的电沉积第34页
        2.2.4 甲胎蛋白电化学生物传感器的构建第34-35页
        2.2.5 测试及表征第35-36页
            2.2.5.1 电化学交流阻抗第35-36页
            2.2.5.2 不同修饰电极的形貌表征第36页
            2.2.5.3 聚 3,4 乙烯二氧噻吩/聚乙二醇复合物修饰电极的抗污染性能测试第36页
            2.2.5.4 聚 3,4 乙烯二氧噻吩/聚乙二醇复合物修饰电极的电化学稳定性测试第36页
            2.2.5.5 电化学生物传感器再生性能测试第36页
    2.3 结果与讨论第36-48页
        2.3.1 聚 3,4 乙烯二氧噻吩/聚乙二醇复合材料的制备及其抗污染性能研究第36-38页
        2.3.2 甲胎蛋白电化学生物传感器的构建过程表征第38-41页
        2.3.3 不同修饰电极的表面形态表征第41-42页
        2.3.4 聚 3,4 乙烯二氧噻吩/聚乙二醇复合材料修饰电极的电化学稳定性测试第42-43页
        2.3.5 甲胎蛋白生物传感器的传感应用调查第43-48页
            2.3.5.1 抗原抗体孵化时间的优化第43-45页
            2.3.5.2 甲胎蛋白生物传感器的传感性能第45-46页
            2.3.5.3 甲胎蛋白生物传感器的选择性和重现性测试第46-47页
            2.3.5.4 临床应用第47-48页
    2.4 结论第48-49页
第三章 基于抗污染多肽自组装的免标记电化学DNA生物传感器检测乳腺癌疾病标志物BRCA1第49-75页
    3.1 前言第49-52页
    3.2 实验第52-56页
        3.2.1 仪器与试剂第52-53页
        3.2.2 溶液的配制第53页
        3.2.3 裸金电极的预处理第53页
        3.2.4 生物传感界面的组装第53-55页
        3.2.5 生物传感界面的抗污染性能测试第55-56页
        3.2.6 电化学交流阻抗测试第56页
    3.3 结果与讨论第56-73页
        3.3.1 多肽自组装界面的抗污染性能测试第56-62页
        3.3.2 多肽自组装界面的亲水性测试第62-63页
        3.3.3 DNA生物传感器构建程序表征第63-67页
            3.3.3.1 电化学交流阻抗表征第63-66页
            3.3.3.2 X射线光电子能谱表征第66-67页
        3.3.4 生物传感器的传感信号响应第67-69页
        3.3.5 生物传感器的选择性分析第69-70页
        3.3.6 生物传感器的重现性和稳定性测试第70-71页
        3.3.7 生物传感器的重复使用性能调查第71-72页
        3.3.8 回收实验第72-73页
    3.4 结论第73-75页
第四章 基于新型两性离子多肽和适配体混合自组装的抗污染电化学生物传感器检测肿瘤标志物甲胎蛋白第75-97页
    4.1 前言第75-78页
    4.2 实验第78-80页
        4.2.1 实验仪器第78页
        4.2.2 溶液的配制第78页
        4.2.3 实验试剂第78-79页
        4.2.4 多肽和适配体混合自组装界面的构建第79页
        4.2.5 混合自组装生物传感界面的抗污染性能调查第79-80页
        4.2.6 实验测试第80页
    4.3 结果与讨论第80-95页
        4.3.1 新型两性离子多肽的表征第80-81页
        4.3.2 生物传感界面的构建表征第81-83页
            4.3.2.1 电化学表征第81-82页
            4.3.2.2 X射线光电子能谱表征第82-83页
        4.3.3 混合自组装生物传感界面的亲水性测试第83-84页
        4.3.4 混合自组装生物传感界面组装程序的优化第84-87页
        4.3.5 适配体生物传感器与目标结合的信号响应能力调查第87-89页
        4.3.6 适配体生物传感界面的抗污染性能研究第89-92页
        4.3.7 甲胎蛋白适配体生物传感器的特异性研究第92-93页
        4.3.8 甲胎蛋白适配体生物传感器的实际血清样品检测第93-95页
    4.4 结论第95-97页
第五章 基于聚间氨基苯甲酸固定适配体和多肽的电化学抗污染生物传感器的构建及其检测研究第97-111页
    5.1 前言第97-98页
    5.2 实验第98-100页
        5.2.1 溶液的配制第98页
            5.2.1.1 磷酸盐缓冲溶液和铁氰化钾溶液的配制第98页
            5.2.1.2 间氨基苯甲酸电聚合溶液的配制第98页
        5.2.2 仪器和试剂第98页
        5.2.3 玻碳电极的预处理第98-99页
        5.2.4 间氨基苯甲酸的循环伏安电聚合第99页
        5.2.5 免疫球蛋白E生物传感器的构建第99页
        5.2.6 生物传感界面的抗污染性能测试第99-100页
        5.2.7 生物传感器的传感性能测试第100页
    5.3 结果与讨论第100-109页
        5.3.1 间氨基苯甲酸的电化学聚合第100-101页
        5.3.2 聚间氨基苯甲酸修饰电极的电化学表征第101-102页
        5.3.3 聚间氨基苯甲酸修饰电极的表面形貌表征第102-103页
        5.3.4 适配体生物传感界面构建的电化学表征第103-106页
        5.3.5 生物传感界面的抗污染性能测试第106-107页
        5.3.6 生物传感器的传感性能测试第107-109页
    5.4 结论第109-111页
结论与展望第111-113页
参考文献第113-135页
致谢第135-137页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第137-139页

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