致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第14-29页 |
1.1 前言 | 第14-15页 |
1.2 电化学免疫传感器 | 第15-19页 |
1.2.1 电化学免疫传感器概述 | 第15页 |
1.2.2 电化学免疫传感器的原理 | 第15-16页 |
1.2.3 信号放大 | 第16-19页 |
1.2.3.1 基于酶的信号放大 | 第16-17页 |
1.2.3.2 基于纳米材料的信号放大 | 第17-19页 |
1.3 聚合物刷 | 第19-21页 |
1.4 “活性”/可控自由基聚合 | 第21-25页 |
1.4.1 ATRP聚合 | 第22-23页 |
1.4.2 RAFT聚合 | 第23-25页 |
1.5 点击化学 | 第25-27页 |
1.6 聚丙烯腈 | 第27页 |
1.7 课题设计思路和内容 | 第27-29页 |
1.7.1 课题设计的提出 | 第27页 |
1.7.2 课题内容 | 第27-29页 |
第2章 RAFT制备PGMA及其与纳米金复合物对CEA检测性能的研究 | 第29-47页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-33页 |
2.2.1 实验试剂 | 第29-30页 |
2.2.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.2.3 实验步骤 | 第31-33页 |
2.2.3.1 RAFT试剂CPADB的制备 | 第31页 |
2.2.3.2 CPADB为FART试剂GMA的RAFT聚合操作步骤 | 第31-32页 |
2.2.3.3 纳米探针的制备 | 第32-33页 |
2.2.3.4 电化学免疫检测的实施 | 第33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-46页 |
2.3.1 GMA的RAFT聚合 | 第34-36页 |
2.3.2 AuNPs及PGMA/AuNPs星形复合物的表征 | 第36-39页 |
2.3.3 基于纳米探针制备的电化学免疫传感器的表征 | 第39-41页 |
2.3.4 基于纳米探针制备的电化学免疫传感器的性能优化 | 第41-43页 |
2.3.5 靶向抗原CEA的电化学检测 | 第43-44页 |
2.3.6 选择性研究 | 第44-45页 |
2.3.7 电化学免疫传感器在实际样品检测中的应用 | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-47页 |
第3章 活性可控自由基与点击化学结合制备PAN-g-PGMA聚合物刷及其与纳米金复合物 | 第47-59页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 实验部分 | 第47-48页 |
3.2.1 实验试剂和仪器 | 第47页 |
3.2.2 实验步骤 | 第47-48页 |
3.2.2.1 RAFT聚合制备PAN的一般步骤 | 第47页 |
3.2.2.2 ATRP聚合制备PGMA的一般步骤 | 第47-48页 |
3.2.2.3 聚丙烯腈基聚合物刷的制备方法 | 第48页 |
3.2.2.4 Brush/AuNPs复合物的制备方法 | 第48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-58页 |
3.3.1 PGMA与PAN的聚合反应 | 第49-52页 |
3.3.2 聚合物刷的表征 | 第52-56页 |
3.3.2.1 红外表征 | 第52-56页 |
3.3.3 改性聚合物刷及其与纳米金复合物的表征 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 以Brush/AuNPs为基底制备电化学免疫传感器及其对肿瘤标志物单一及联合检测的研究 | 第59-69页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 实验部分 | 第59-61页 |
4.2.1 实验试剂和仪器 | 第59页 |
4.2.2 实验步骤 | 第59-61页 |
4.2.2.1 AuNPs/PGMA(-FeC)-g-PAN-Ab2 (anti-PSA)纳米探针的制备 | 第59页 |
4.2.2.2 AuNPs/PGMA(-Aq)-g-PAN-Ab2 (anti-AFP)纳米探针的制备 | 第59-60页 |
4.2.2.3 肿瘤标志物(PSA,AFP)的单一检测 | 第60-61页 |
4.2.2.4 肿瘤标志物PSA及AFP的联合检测 | 第61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-68页 |
4.3.1 阻抗表征 | 第61-62页 |
4.3.2 电化学免疫传感器的性能优化及其对单一肿瘤标志物的检测 | 第62-65页 |
4.3.3 电化学免疫传感器对肿瘤标志物的联合检测 | 第65-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-84页 |
作者简历 | 第84页 |