摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 纳米材料 | 第9-12页 |
1.1.1 纳米材料简介 | 第9-10页 |
1.1.2 氧化锌(ZnO)纳米粒子 | 第10页 |
1.1.3 量子点(QDs) | 第10-11页 |
1.1.4 石墨烯 | 第11页 |
1.1.5 金纳米粒子(AuNPs) | 第11-12页 |
1.2 免疫分析 | 第12-14页 |
1.2.1 抗体的基本结构与分类 | 第12-13页 |
1.2.2 免疫分析方法 | 第13-14页 |
1.3 电致化学发光分析 | 第14-17页 |
1.3.1 电致化学发光基本原理 | 第14-15页 |
1.3.2 电致化学发光分析法的特点 | 第15-16页 |
1.3.3 电致化学发光传感器及其应用 | 第16-17页 |
1.3.3.1 量子点电致化学发光传感器 | 第16页 |
1.3.3.2 基于固定化Ru(bpy)_3~(2+)的电致化学发光传感器 | 第16-17页 |
1.4 本论文指导思想 | 第17页 |
1.5 参考文献 | 第17-21页 |
第2章 基于氧化锌纳米粒子和量子点功能化的氧化锌纳米粒子双重信号放大的高灵敏电致化学发光甲胎蛋白传感器 | 第21-41页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验部分 | 第22-24页 |
2.2.1 试剂和材料 | 第22页 |
2.2.2 仪器 | 第22页 |
2.2.3 水溶性硒化镉量子点(CdSe QDs)的制备 | 第22-23页 |
2.2.4 ZnO纳米粒子的制备 | 第23页 |
2.2.5 CdSe QDs功能化的ZnO纳米粒子(CdSe-ZnO)的制备 | 第23页 |
2.2.6 CdSe-ZnO免疫标记物(Ab_2-CdSe-ZnO)的制备 | 第23页 |
2.2.7 电致化学发光夹心免疫传感器的构建 | 第23-24页 |
2.2.8 AFP的检测 | 第24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-34页 |
2.3.0 Ab_2-CdSe-ZnO的表征 | 第24-28页 |
2.3.1 电致化学发光夹心免疫传感器的构建 | 第28-29页 |
2.3.2 使用Ab_2-CdSe-ZnO作为标记探针的信号放大 | 第29-30页 |
2.3.3 使用壳聚糖-氧化锌复合膜(CS-ZnO)的信号放大 | 第30-32页 |
2.3.4 AFP的电致化学发光免疫检测 | 第32-33页 |
2.3.5 干扰实验 | 第33页 |
2.3.6 传感器的稳定性和重现性 | 第33-34页 |
2.3.7 对临床血清样品中AFP的检测 | 第34页 |
2.4 结论 | 第34-35页 |
2.5 参考文献 | 第35-41页 |
第3章 基于金纳米粒子修饰的还原石墨烯-壳聚糖复合物和钌联吡啶络合物功能化的氧化锌介晶双重信号放大的高灵敏电致化学发光甲胎蛋白传感器 | 第41-58页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-44页 |
3.2.1 试剂和材料 | 第42页 |
3.2.2 仪器 | 第42-43页 |
3.2.3 还原石墨烯-壳聚糖(rGO-CS)悬浮液的制备 | 第43页 |
3.2.4 AuNPs的制备 | 第43页 |
3.2.5 ZnO介晶粒子的制备 | 第43页 |
3.2.6 标记信号抗体Ab_2-ZnO-Ru的制备 | 第43-44页 |
3.2.7 电致化学发光夹心免疫传感器的构建 | 第44页 |
3.2.8 AFP的检测 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-52页 |
3.3.1 rGO和AuNPs的表征 | 第44-46页 |
3.3.2 ZnO介晶的表征 | 第46-47页 |
3.3.3 Ab_2-ZnO-Ru的表征 | 第47页 |
3.3.4 电致化学发光夹心免疫传感器的构建 | 第47-48页 |
3.3.5 AFP的检测条件选择 | 第48-49页 |
3.3.6 纳米材料的信号放大 | 第49页 |
3.3.7 AFP的电致化学发光免疫检测 | 第49-50页 |
3.3.8 干扰实验 | 第50-51页 |
3.3.9 传感器的重现性和稳定性 | 第51页 |
3.3.10 对临床血清样品中AFP的检测 | 第51-52页 |
3.4. 结论 | 第52页 |
3.5. 参考文献 | 第52-58页 |
第4章 结论 | 第58-59页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |