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基于新型信号放大策略电化学和比色免疫分析体系的构建

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
主要缩略词表第8-13页
第一章 绪论第13-45页
    1.1 肿瘤标志物和生物毒素第13-21页
        1.1.1 肿瘤标志物第13-18页
        1.1.2 生物毒素第18-21页
    1.2 免疫分析第21-30页
        1.2.1 免疫分析模式与方法分类第21-25页
        1.2.2 电化学免疫分析第25-27页
        1.2.3 比色免疫分析第27-30页
    1.3 信号放大技术在电化学和比色免疫分析体系中的应用第30-41页
        1.3.1 纳米材料放大第31-37页
        1.3.2 酶催化放大第37-39页
        1.3.3 分子生物技术放大第39-40页
        1.3.4 生物素-亲和素放大第40-41页
    1.4 电化学和比色免疫分析的发展趋势第41-42页
    1.5 本论文的研究目的和主要内容第42-45页
第二章 基于多孔纳米金/二氧化锰/聚邻苯二胺中空微球作为信标探针和过氧化物模拟酶电化学免疫分析体系的构建第45-59页
    2.1 引言第45-47页
    2.2 实验部分第47-49页
        2.2.1 材料与试剂第47页
        2.2.2 主要仪器设备第47页
        2.2.3 纳米金/聚邻苯二胺/二氧化锰复合物的合成与标记第47-48页
        2.2.4 电化学免疫传感器的制备第48-49页
        2.2.5 电化学传感器构建及检测方法第49页
    2.3 结果与讨论第49-57页
        2.3.1 GNPM和GNPM-pAb_2纳米复合物的表征第49-52页
        2.3.2 电化学免疫传感器的电化学表征第52-54页
        2.3.3 电化学免疫传感器性能第54-55页
        2.3.4 电化学免疫传感器的特异性、重现性和稳定性第55-56页
        2.3.5 实际样品检测第56-57页
    2.4 小结第57-59页
第三章 基于方酸促进信号循环放大新型电化学免疫分析体系的构建第59-71页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 实验部分第60-63页
        3.2.1 材料与试剂第60页
        3.2.2 主要仪器设备第60-61页
        3.2.3 氧化石墨烯和免疫探针的制备第61页
        3.2.4 电化学传感器构建及检测方法第61-63页
    3.3 结果与讨论第63-70页
        3.3.1 免疫探针和信号标记物的表征第63-64页
        3.3.2 电极修饰过程中的电化学表征第64-65页
        3.3.3 不同电化学免疫传感性能比较第65-67页
        3.3.4 免疫传感器的分析性能第67-68页
        3.3.5 选择性、重现性和稳定性第68-69页
        3.3.6 实际样品的检测第69-70页
    3.4 小结第70-71页
第四章 基于酶控制方酸-铁(Ⅲ)显色体系新型比色免疫分析体系的构建第71-83页
    4.1 引言第71-73页
    4.2 实验部分第73-75页
        4.2.1 材料与试剂第73页
        4.2.2 主要仪器设备第73页
        4.2.3 mAb_1-MB轭合物的制备第73-74页
        4.2.4 GOx/pAb_2结合金纳米粒子的制备第74页
        4.2.5 GOx活性的监测第74-75页
        4.2.6 比色免疫检测分析方法第75页
    4.3 结果与讨论第75-81页
        4.3.1 SQA-Iron(Ⅱ)体系的控制测试第75-76页
        4.3.2 SQA的选择性第76页
        4.3.3 实验条件优化第76-77页
        4.3.4 基于SQA-Iron(Ⅱ)体系的级联反应评估和特性第77-78页
        4.3.5 比色免疫分析的分析性能第78-79页
        4.3.6 比色免疫分析的选择性、重现性和精确度第79-80页
        4.3.7 实际样品检测第80-81页
    4.4 小结第81-83页
第五章 基于酶级联信号放大策略比色免疫分析体系的构建第83-97页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 实验部分第84-86页
        5.2.1 材料与试剂第84-85页
        5.2.2 主要仪器设备第85页
        5.2.3 二维的MnO_2纳米片合成第85页
        5.2.4 AOx活性的监测第85-86页
        5.2.5 比色免疫检测分析方法第86页
    5.3 结果与讨论第86-95页
        5.3.1 MnO_2纳米片与基于MnO_2-TMB比色分析的表征第86-88页
        5.3.2 比色分析的初步表征第88-89页
        5.3.3 实验条件优化第89-91页
        5.3.4 MnO_2-TMB体系的控制测试和酶活性的监测第91-92页
        5.3.5 比色免疫分析的分析性能第92-93页
        5.3.6 比色免疫分析的选择性、重现性和稳定性第93-94页
        5.3.7 实际样品检测第94-95页
    5.4 小结第95-97页
第六章 基于无模板即时生成铁氰化铜氧化模拟酶比色平台新型比色免疫分析体系的构建第97-113页
    6.1 引言第97-99页
    6.2 实验部分第99-100页
        6.2.1 材料与试剂第99页
        6.2.2 主要仪器设备第99页
        6.2.3 ALP活性的检测第99页
        6.2.4 比色免疫检测分析方法第99-100页
    6.3 结果与讨论第100-110页
        6.3.1 铁氰化铜(CHCF)纳米材料表征第100-102页
        6.3.2 比色分析的初步表征第102-103页
        6.3.3 铁氰化钾的选择性第103-105页
        6.3.4 实验条件优化第105-106页
        6.3.5 CHCF-ABTS体系的控制测试第106-107页
        6.3.6 抗坏血酸和ALP活性的测试第107-108页
        6.3.7 比色免疫分析的分析性能第108-109页
        6.3.8 选择性、重现性和稳定性第109页
        6.3.9 实际样品的检测第109-110页
    6.4 小结第110-113页
结论第113-115页
参考文献第115-133页
致谢第133-135页
个人简介第135页
攻读博士学位期间发表的学术论文第135-136页

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