首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

基于金属—有机骨架材料及石墨烯的C-反应蛋白免疫分析技术的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 CRP电化学免疫传感器的研究进展第12-20页
        1.1.1 电流型CRP免疫传感器第14-15页
        1.1.2 阻抗型CRP免疫传感器第15-17页
        1.1.3 表面等离子共振型免疫传感器第17-18页
        1.1.4 石英晶体微天平型传感器第18-20页
    1.2 金属有机骨架材料第20-26页
        1.2.1 金属有机骨架材料的特点第20-22页
            1.2.1.1 多孔结构和大的比表面积第21页
            1.2.1.2 易功能化第21页
            1.2.1.3 不饱和的金属位点第21-22页
        1.2.2 金属有机骨架材料的分类第22页
        1.2.3 金属有机骨架材料的主要合成方法第22-23页
        1.2.4 MOFs在化学传感器上的应用第23-25页
            1.2.4.1 MOFs在气体传感器上的应用第23-24页
            1.2.4.2 MOFs在金属离子传感器上的应用第24-25页
        1.2.5 金属有机骨架材料在纳米模拟酶上的应用第25-26页
            1.2.5.1 纳米模拟酶的概述及其特点第25页
            1.2.5.2 MOFs在纳米模拟酶上的应用第25-26页
    1.3 研究工作的构思第26-28页
第2章 基于Ag‐Pt纳米颗粒标记型C‐反应蛋白免疫传感器的研制第28-43页
    2.1 前言第28-29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 试剂和仪器第29页
        2.2.2 中空石墨烯球(HGB)的合成第29-30页
            2.2.2.1 镍纳米颗粒的合成第29页
            2.2.2.2 碳化镍的合成第29-30页
            2.2.2.3 中空石墨烯球的制备第30页
        2.2.3 中空银铂纳米材料(Ag-Pt NPs)的合成第30页
        2.2.4 中空银铂纳米材料(Ag-Pt NPs)标记CRP抗体第30页
        2.2.5 CRP传感器的制备第30-31页
        2.2.6 CRP的检测方法第31页
    2.3 结果与讨论第31-42页
        2.3.1 材料表征第31-34页
            2.3.1.1 中空石墨烯球微观形貌表征第31-32页
            2.3.1.2 Ag纳米颗粒及中空银铂(Ag-Pt)的微观形貌表征第32-34页
        2.3.2 不同修饰电极界面的交流阻抗行为第34-35页
        2.3.3 实验条件优化第35-39页
            2.3.3.1 不同纳米材料对H2O_2的催化性能比较第36-37页
            2.3.3.2 固定抗体的浓度对传感器电流的影响第37页
            2.3.3.2 抗原培育时间对传感器电流的影响第37-38页
            2.3.3.3 标记抗体培育时间对传感器响应电流的影响第38-39页
        2.3.4 传感器的校正曲线第39-40页
        2.3.5 传感器的选择性第40-41页
        2.3.6 回收率的测定第41-42页
    2.4 小结第42-43页
第3章 基于Au/MOFs的C‐反应蛋白传感器的研制第43-59页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-47页
        3.2.1 仪器和药品第44页
        3.2.2 实验部分第44-45页
            3.2.2.1 中空石墨烯的合成第44-45页
            3.2.2.2 纳米金溶胶的合成第45页
            3.2.2.3 SNHKUST-1 的合成第45页
            3.2.2.4 Au NPs/ SNHKUST-1 的合成第45页
        3.2.3 C-反应蛋白抗体的标记步骤第45页
        3.2.4 C-反应蛋白免疫传感器的制备第45-46页
        3.2.5 检测方法第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-58页
        3.3.1 材料的表征第47-49页
            3.3.1.1 SNHKUST-1 纳米颗粒的表征第47-48页
            3.3.1.2 Au/SNHKUST-1 纳米颗粒的表征第48-49页
        3.3.2 不同修饰材料的电化学性能比较第49-50页
        3.3.3 免疫传感器的循环伏安行为第50-51页
        3.3.4 不同修饰电极界面的交流阻抗行为第51-52页
        3.3.5 实验条件优化第52-55页
            3.3.5.1 固定抗体的浓度对传感器响应电流的影响第52-53页
            3.3.5.2 抗原培育时间对传感器响应电流的影响第53-54页
            3.3.5.3 标记抗体的培养时间对传感器响应电流的影响第54-55页
        3.3.6 传感器的校正曲线第55-56页
        3.3.7 CRP免疫传感器的选择性第56-57页
        3.3.8 回收率的测定第57-58页
        3.3.9 传感器的重现性及稳定性第58页
    3.4 小结第58-59页
第4章 基于负载Pt纳米颗粒的金属有机骨架材料的C反应蛋白免疫传感器的构建第59-73页
    4.1 前言第59-60页
    4.2 实验部分第60-63页
        4.2.1 仪器和药品第60页
        4.2.2 材料的制备第60-61页
            4.2.2.1 SNHKUST-1 材料的合成第60页
            4.2.2.2 Pt NPs/ SNHKUST-1 复合材料的合成第60-61页
        4.2.3 C-反应蛋白抗体的标记第61页
        4.2.4 免疫传感器的制备第61-62页
        4.2.5 检测方法第62-63页
    4.3 结果与讨论第63-72页
        4.3.1 材料的表征第63-64页
            4.3.1.1 氧化石墨烯的微观形貌第63页
            4.3.1.2 Pt NPs/SNHKUST-1 纳米复合物的表征第63-64页
        4.3.2 CRP免疫传感器的交流阻抗第64-65页
        4.3.3 实验条件的优化第65-69页
            4.3.3.1 不同材料催化性能的对比第65-66页
            4.3.3.2 不同固定抗体浓度对传感器响应电流的影响第66-67页
            4.3.3.3 抗原培育时间对传感器响应电流的影响第67-68页
            4.3.3.4 标记抗体培育时间第68-69页
        4.3.4 CRP免疫传感器的标准曲线第69-70页
        4.3.5 免疫传感器的选择性第70-71页
        4.3.6 回收率的测定第71-72页
    4.4 小结第72-73页
第5章 基于Pt NPs/二氧化锰‐GO_x纳米复合材料标记的酶联免疫法检测CRP第73-86页
    5.1 前言第73-74页
    5.2 实验部分第74-77页
        5.2.1 试剂和仪器第74页
        5.2.2 材料的制备第74-75页
            5.2.2.1 Pt NPs/MnO_2纳米复合材料的合成第74页
            5.2.2.2 Pt NPs/MnO_2/GO_x纳米复合材料标记CRP抗体第74-75页
        5.2.3 检测方法及原理第75-77页
    5.3 结果与讨论第77-85页
        5.3.1 Pt NPs/MnO_2材料的表征第77-78页
        5.3.2 ELISA实验条件的优化第78-81页
            5.3.2.1 固定抗体浓度对紫外可见吸收强度的影响第78-79页
            5.3.2.2 抗原培育时间对紫外可见吸收强度的影响第79-80页
            5.3.2.3 标记抗体培育时间对紫外可见吸收强度的影响第80-81页
        5.3.3 ELISA的标准曲线绘制第81-83页
        5.3.4 ELISA的选择性第83-84页
        5.3.5 回收率的测定第84-85页
    5.4 小结第85-86页
结论第86-87页
参考文献第87-98页
攻读学位期间发表的学术论文和研究成果第98-99页
致谢第99页

论文共99页,点击 下载论文
上一篇:担保公司反担保问题研究
下一篇:中国蒙古文报业发展:1977年至2002年