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印刷电极的设计与制作及在免疫分析中的应用

目录第1-9页
摘要第9-10页
Abstract第10-12页
第一章 前言第12-22页
   ·免疫传感器介绍第12-18页
     ·免疫传感器的定义和特点第12页
     ·免疫传感器的基本原理第12-13页
     ·免疫传感器的种类第13页
     ·免疫传感器的组成与制作方法第13页
     ·免疫电极第13-15页
     ·电解池第15-16页
     ·检测方法第16-18页
     ·条件的优化第18页
   ·丝网印刷电极在免疫传感器上的应用第18-20页
     ·丝网印刷概述第18-19页
     ·丝网印刷电极的结构第19页
     ·丝网印刷免疫传感器中生物活性物质的固定方法第19-20页
     ·丝网印刷电化学免疫传感器的研究进展第20页
   ·本文研究思路第20-22页
第二章 基于纸的丝网印刷电极设计制作及在电化学分析中应用第22-40页
   ·实验部分第23-29页
     ·实验仪器和试剂第23-24页
     ·微流控纸芯片的制备和丝网印刷电极的印制第24-25页
     ·丝网印刷电极的组装第25-26页
     ·3D 纸芯片微流控电化学免疫传感器(3D-μPEID)的组装第26-27页
     ·3D-μPEID 电化学免疫反应试验过程第27-28页
     ·电极的清洗第28-29页
   ·结果与讨论第29-35页
     ·纸表面和内部结构的研究第29-30页
     ·工作区域免疫修饰的形貌第30页
     ·微流控疏水通道的表征第30-31页
     ·通道滴加溶液体积的选择第31页
     ·丝网印刷电极的形貌表征第31-32页
     ·丝网印刷电极的循环伏安实验第32-33页
     ·工作区域免疫修饰的阻抗实验第33页
     ·可行性研究第33-34页
     ·试液滴加量的选择第34页
     ·孵化时间的选择第34-35页
   ·交联反应试验第35-36页
   ·工作曲线的制作第36页
   ·样品检测第36-37页
   ·3D-μPEID 的再利用和再现性第37-38页
   ·结论第38-40页
第三章 基于硫酸纸丝网印刷电极电化学免疫传感器的构建及 PSA 的检测第40-54页
   ·实验部分第41-45页
     ·实验仪器和试剂第41页
     ·硫酸纸丝网印刷电极丝网版的设计第41-42页
     ·丝网印刷电极的组装第42页
     ·微流控通道的制备第42-43页
     ·HRP-Ab/Au NPs 的制备第43页
     ·氨基石墨烯(GR-NH2)的制备第43-44页
     ·电化学免疫传感器的组装第44页
     ·免疫检测方法第44-45页
   ·结果与讨论第45-50页
     ·硫酸纸电极形貌的表征第45页
     ·Au NPs 和石墨烯的表征第45-46页
     ·硫酸纸电极的电化学循环伏安实验第46页
     ·硫酸纸电极的稳定性第46-47页
     ·硫酸纸免疫传感器的电化学性质第47-48页
     ·实验条件的选择第48-49页
     ·硫酸纸电极在不同扫速下的性能研究第49-50页
   ·免疫传感器的性能研究第50-51页
   ·工作曲线制作第51-52页
   ·样品检测第52页
   ·结论第52-54页
第四章 基于氨基石墨烯的印刷电极分子印迹电化学传感器检测精神类药物第54-66页
   ·实验部分第54-57页
     ·实验仪器和试剂第54-55页
     ·胶片丝网印刷电极的制备及检测池的制作第55-56页
     ·胶片电极的预处理第56页
     ·氨基石墨烯(GR-NH2)的制备第56页
     ·胶片丝网印刷电极电化学传感器的组建第56-57页
     ·检测过程第57页
   ·结果讨论第57-61页
     ·分子印迹膜石墨烯的形貌第57-58页
     ·修饰电极过程的电化学研究第58-59页
     ·最佳扫描圈数的选择第59-60页
     ·最佳 pH 的选择第60页
     ·最佳实验温度的选择第60-61页
   ·工作曲线制作第61-62页
   ·传感器的性能研究第62-63页
   ·交联反应试验第63页
   ·样品检测第63-64页
   ·结论第64-66页
第五章 基于双表面分子识别材料的分子印迹传感器用于检测氰戊菊酯第66-81页
   ·实验部分第66-70页
     ·主要仪器和试剂第66-67页
     ·介孔材料的合成第67页
     ·核壳状分子印迹微球的合成第67页
       ·介孔材料的功能化处理第67-68页
       ·氰戊菊酯核壳状分子印迹微球的合成第68页
     ·双通道分子印迹化学发光传感器的构建第68-69页
     ·双通道中氰戊菊酯的平行测定第69-70页
   ·结果与讨论第70-77页
     ·核壳状分子印迹微球的形貌第70-71页
     ·氰戊菊酯核壳状分子印迹微球的吸附性能研究第71-72页
     ·鲁米诺浓度的选择第72-73页
     ·双氧水浓度的选择第73-74页
     ·NaOH 浓度的选择第74页
     ·主泵速的选择(ZB)第74-75页
     ·副泵速的选择(FB)第75-76页
     ·吸附时间第76页
     ·洗涤时间第76-77页
     ·反应时间第77页
   ·线性范围及检出限第77-78页
   ·传感器选择性能考察第78-79页
   ·样品测定第79页
   ·结论第79-81页
参考文献第81-90页
致谢第90-91页
附录第91-92页

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