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基于铜离子显色反应的比色免疫传感新方法

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第11-19页
    1.1 免疫传感器第11-13页
        1.1.1 免疫分析第11页
        1.1.2 生物传感器第11-12页
        1.1.3 免疫传感器第12-13页
    1.2 比色免疫传感器第13-14页
        1.2.1 比色法第13页
        1.2.2 比色免疫传感器第13-14页
    1.3 比色免疫传感中的信号放大策略第14-17页
    1.4 本文的选题思想及主要内容第17-19页
2 基于铜离子显色反应的肿瘤标志物比色免疫分析新方法第19-29页
    2.1 前言第19-21页
    2.2 实验部分第21-22页
        2.2.1 试剂及仪器第21页
        2.2.2 CuO纳米探针的制备第21-22页
        2.2.3 磁珠分析平台的构建第22页
        2.2.4 检测方法及分析步骤第22页
    2.3 结果与讨论第22-28页
        2.3.1 CuO纳米探针的制备及比色免疫分析应用第22-24页
        2.3.2 实验条件的优化第24-25页
        2.3.3 分析性能第25-27页
        2.3.4 特异性、重复性、稳定性和可靠性考查第27-28页
    2.4 结论第28-29页
3 基于酶致生物矿化碱式碳酸铜的高灵敏比色免疫传感第29-42页
    3.1 前言第29-31页
    3.2 实验部分第31-32页
        3.2.1 试剂及仪器第31页
        3.2.2 纳米探针的制备第31-32页
        3.2.3 磁珠免疫平台的构建及免疫分析过程第32页
    3.3 结果与讨论第32-41页
        3.3.1 酶致生物矿化碱式碳酸铜第32-34页
        3.3.2 酶致生物矿化反应用于比色免疫传感第34-36页
        3.3.3 实验条件优化第36-38页
        3.3.4 分析性能第38-40页
        3.3.5 特异性、重现性和稳定性和可靠性考查第40-41页
        3.3.6 血清样品分析第41页
    3.4 结论第41-42页
4 基于杂交链反应与酶致生物矿化信号放大的高灵敏比色免疫传感第42-54页
    4.1 前言第42-44页
    4.2 实验部分第44-46页
        4.2.1 试剂与仪器第44页
        4.2.2 纳米探针复合物的制备第44-45页
        4.2.3 磁珠免疫分析过程第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-53页
        4.3.1 磁珠比色免疫传感原理第46-47页
        4.3.2 条件优化第47-50页
        4.3.3 分析性能第50-51页
        4.3.4 特异性、重复性、稳定性和可靠性第51-53页
    4.4 结论第53-54页
参考文献第54-63页
附录:攻读硕士学位期间主要科研成果目录第63-64页
后记第64页

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