摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 综述 | 第11-23页 |
1.1 甲胎蛋白 | 第11页 |
1.2 生物传感器 | 第11-14页 |
1.2.1 生物传感器概述 | 第11-12页 |
1.2.2 电化学免疫传感器 | 第12-14页 |
1.3 导电聚合物 | 第14-20页 |
1.3.1 聚苯胺概述 | 第14-16页 |
1.3.2 聚吡咯 | 第16-19页 |
1.3.3 聚邻苯二胺概述 | 第19-20页 |
1.4 聚多巴胺概述 | 第20-21页 |
1.5 多孔碳材料 | 第21页 |
1.6 本论文立题依据 | 第21-23页 |
第二章 基于掺杂聚苯胺构建的甲胎蛋白免疫传感器 | 第23-31页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第23-24页 |
2.2.2 免疫传感器的组装 | 第24页 |
2.2.3 检测方法及原理 | 第24-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-27页 |
2.3.1 苯胺的聚合 | 第25页 |
2.3.2 免疫传感器组装过程中的电化学表征 | 第25-26页 |
2.3.3 免疫传感器的EIS表征 | 第26-27页 |
2.3.4 免疫传感器的电化学特性 | 第27页 |
2.4 免疫传感器的性能测试 | 第27-30页 |
2.4.1 条件优化 | 第27-29页 |
2.4.2 免疫传感器的性能测试 | 第29页 |
2.4.3 免疫传感器的重现性、稳定性和选择性 | 第29-30页 |
2.5 结论 | 第30-31页 |
第三章 基于聚吡咯及聚多巴胺构建的甲胎蛋白免疫传感器 | 第31-39页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-33页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第31页 |
3.2.2 免疫传感器的组装 | 第31-32页 |
3.2.3 实验方法 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-35页 |
3.3.1 吡咯的电沉积 | 第33页 |
3.3.2 免疫传感器组装过程中的电化学表征 | 第33-34页 |
3.3.3 免疫传感器的EIS表征 | 第34-35页 |
3.3.4 免疫传感器的电化学特性 | 第35页 |
3.4 免疫传感器的性能测试 | 第35-38页 |
3.4.1 条件优化 | 第35-36页 |
3.4.2 免疫传感器的性能测试 | 第36-37页 |
3.4.3 免疫传感器的重现性、稳定性及选择性 | 第37-38页 |
3.5 结论 | 第38-39页 |
第四章 基于聚苯胺及聚多巴胺构建的甲胎蛋白免疫传感器 | 第39-47页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-40页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第39页 |
4.2.2 免疫传感器的组装 | 第39-40页 |
4.2.3 检测方法及原理 | 第40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-43页 |
4.3.1 苯胺的电聚合 | 第40-41页 |
4.3.2 免疫传感器组装过程的电化学表征 | 第41-42页 |
4.3.3 免疫传感器的EIS表征 | 第42-43页 |
4.3.4 免疫传感器的电化学特性 | 第43页 |
4.4 免疫传感器的性能测试 | 第43-46页 |
4.4.1 条件优化 | 第43-44页 |
4.4.2 免疫传感器的线性范围和检测限 | 第44-45页 |
4.4.3 免疫传感器的重现性、稳定性和选择性 | 第45-46页 |
4.5 结论 | 第46-47页 |
第五章 基于氮掺杂多孔碳及POPD构建的电化学免疫传感器 | 第47-55页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 实验部分 | 第47-48页 |
5.2.1 仪器与试剂 | 第47页 |
5.2.2 NC-CS的制备 | 第47页 |
5.2.3 免疫传感器的组装 | 第47-48页 |
5.2.4 检测方法与检测原理 | 第48页 |
5.3 结果与讨论 | 第48-51页 |
5.3.1 免疫传感器过程中的循环伏安表征 | 第48-50页 |
5.3.2 免疫传感器组装过程中的交流阻抗表征 | 第50页 |
5.3.3 免疫传感器的扫速 | 第50-51页 |
5.4 性能测试 | 第51-54页 |
5.4.1 实验条件的优化 | 第51-52页 |
5.4.2 免疫传感器的线性范围和检测限 | 第52-53页 |
5.4.3 免疫传感器的重现性、稳定性和选择性 | 第53-54页 |
5.5 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
作者简介 | 第62-63页 |
附件 | 第63页 |