摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·生物传感 | 第12-13页 |
·生物分析方法 | 第13-16页 |
·荧光分析方法 | 第13页 |
·化学发光分析方法 | 第13-14页 |
·电化学分析方法 | 第14页 |
·电化学发光分析方法 | 第14-15页 |
·光致电分析方法 | 第15-16页 |
·半导体纳米材料 | 第16-20页 |
·CdTe量子点 | 第17-18页 |
·ZnO纳米材料 | 第18-20页 |
·本文的研究思路 | 第20-22页 |
第二章 CdTe量子点包硅纳米球的制备及其在电化学发光免疫传感中放大效应的研究 | 第22-32页 |
·实验部分 | 第23-26页 |
·主要试剂 | 第23页 |
·主要仪器 | 第23页 |
·流动注射电化学发光检测池的组装 | 第23-24页 |
·磁性石墨烯的合成 | 第24页 |
·CdTe量子点功能化硅纳米球的合成 | 第24-25页 |
·免疫传感器的组装 | 第25-26页 |
·结果与讨论 | 第26-30页 |
·流动注射检测池的表征 | 第26页 |
·磁性石墨烯的表征 | 第26-27页 |
·CdTe量子点功能化的纳米硅球的表征 | 第27-28页 |
·不同传感探针和信号标记物的免疫传感器的比较 | 第28页 |
·免疫反应条件的优化 | 第28-29页 |
·不同浓度PSA标准溶液的免疫传感器的电化学发光信号 | 第29页 |
·免疫传感器的特异性和再现性 | 第29-30页 |
·结论 | 第30-32页 |
第三章 ZnO量子点修饰碳纳米管的合成及其在免疫传感中电化学发光放大效应的研究 | 第32-42页 |
·实验部分 | 第33-35页 |
·主要试剂 | 第33页 |
·主要仪器 | 第33-34页 |
·丝网印刷电极的组装 | 第34页 |
·Pt/Au纳米颗粒修饰电极的制备 | 第34页 |
·ZnO@CNT复合物标记二抗的制备 | 第34-35页 |
·免疫传感器的组装 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-41页 |
·Pt/Au纳米颗粒的表征 | 第35-37页 |
·ZnO@CNT复合物的表征 | 第37-38页 |
·ZnO@CNT复合物的电化学发光机理 | 第38-39页 |
·免疫传感器的电化学阻抗表征 | 第39页 |
·免疫传感器的电化学发光性能增强表征 | 第39-40页 |
·样品分析 | 第40页 |
·免疫传感器的特异性、高产量、再现性研究 | 第40-41页 |
·结论 | 第41-42页 |
第四章 ZnO/石墨烯复合物的合成及其在细胞传感中光致电化学放大效应的研究 | 第42-50页 |
·实验部分 | 第43-44页 |
·主要试剂 | 第43页 |
·主要仪器 | 第43页 |
·ZnO/G复合物的合成 | 第43页 |
·光致电化学细胞传感器的组装过程 | 第43-44页 |
·结果与讨论 | 第44-49页 |
·合成纳米材料的表征 | 第44-46页 |
·ZnO纳米球和ZnO/G复合物的紫外和荧光表征 | 第46-47页 |
·ZnO/G复合物的光致电化学信号增强机理 | 第47页 |
·SK-BR-3 乳腺癌细胞的高灵敏检测 | 第47-48页 |
·细胞传感器的特异性、稳定性和生物相容性 | 第48-49页 |
·结论 | 第49-50页 |
第五章 SnO_2量子点修饰纳米多孔PtRu合金的合成及其在免疫传感中电化学发光放大效应的研究 | 第50-58页 |
·实验部分 | 第51-53页 |
·主要试剂 | 第51页 |
·主要仪器 | 第51页 |
·丝网印刷电极和纳米多孔银的制备 | 第51页 |
·SnO_2负载的PtRu复合物的制备 | 第51-52页 |
·免疫传感器的组装 | 第52-53页 |
·结果与讨论 | 第53-57页 |
·纳米多孔银的表征 | 第53-54页 |
·纳米多孔PtRu和SnO_2量子点的表征 | 第54页 |
·SnO_2量子点的电化学发光机理 | 第54-55页 |
·免疫传感器的阻抗表征 | 第55页 |
·分析性能 | 第55-56页 |
·免疫传感器的特异性和稳定性 | 第56-57页 |
·结论 | 第57-58页 |
第六章 结论与展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
附录 | 第71-72页 |