摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪言 | 第10-16页 |
·纳米材料在生物传感器方面的应用 | 第10-12页 |
·金纳米粒子用于生物传感器的修饰 | 第10-11页 |
·碳纳米管应用于生物传感器的研究 | 第11-12页 |
·壳聚糖在生物传感器方面的应用 | 第12-14页 |
·多孔材料应用于免疫传感器 | 第14页 |
·本论文的创新点 | 第14-16页 |
第二章 基于电沉积制备壳聚糖-纳米金复合膜检测甲胎蛋白的免疫传感器的研究 | 第16-23页 |
·实验部分 | 第16-18页 |
·仪器与试剂 | 第16-17页 |
·修饰电极的制备 | 第17页 |
·测定方法 | 第17-18页 |
·结果与讨论 | 第18-19页 |
·电极的电化学特性 | 第18-19页 |
·实验条件的优化 | 第19-20页 |
·缓冲溶液pH的优化 | 第19-20页 |
·孵育温度和孵育时间的优化 | 第20页 |
·免疫传感器的性能 | 第20-22页 |
·线性范围和检测限 | 第20-21页 |
·免疫传感器的选择性 | 第21页 |
·免疫传感器的重现性和稳定性 | 第21-22页 |
·免疫传感器的再生性能 | 第22页 |
·免疫传感器用于人体血清的检测 | 第22页 |
·结论 | 第22-23页 |
第三章 基于多孔壳聚糖膜和纳米金共修饰癌胚抗原免疫传感器的研究 | 第23-33页 |
·实验部分 | 第24-25页 |
·仪器与试剂 | 第24页 |
·修饰电极的制备 | 第24页 |
·测定方法 | 第24-25页 |
·结果与讨论 | 第25-28页 |
·扫描电镜表征多孔壳聚糖膜的形态 | 第25页 |
·电极的电化学特性 | 第25-28页 |
·实验条件优化 | 第28-29页 |
·测试底液pH的优化 | 第28页 |
·孵育温度和时间的选择 | 第28-29页 |
·传感器的性能 | 第29-32页 |
·线性范围和检测限 | 第29-31页 |
·重现性、稳定性及选择性 | 第31页 |
·与其它免疫测定的对比 | 第31页 |
·免疫传感器的初步应用 | 第31-32页 |
·结论 | 第32-33页 |
第四章 基于HRP-SiO_2@Au为标记的双抗体夹心免疫传感器的研制 | 第33-40页 |
·实验部分 | 第33-35页 |
·仪器与试剂 | 第33页 |
·HRP-SiO_2@Au-Ab_2的制备 | 第33-34页 |
·HRP-Au-Ab_2的制备 | 第34页 |
·免疫传感器的制备 | 第34-35页 |
·免疫传感器双抗体夹心法的测定过程 | 第35页 |
·实验部分 | 第35-36页 |
·电极在自组装过程中的循环伏安表征 | 第35-36页 |
·比较不同标记的二抗的电流响应 | 第36页 |
·实验条件的优化 | 第36-38页 |
·测试底液pH的选择 | 第36-37页 |
·孵育时间的优化 | 第37-38页 |
·免疫传感器的性能 | 第38-39页 |
·免疫传感器对AFP的响应性能 | 第38-39页 |
·免疫传感器的再生 | 第39页 |
·免疫传感器的选择性和稳定性 | 第39页 |
·结论 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-45页 |
作者部分相关论文题录 | 第45-46页 |
致谢 | 第46页 |