摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 免疫传感器 | 第11-15页 |
1.1.1 免疫传感器的工作原理及分类 | 第11-13页 |
1.1.2 构筑生物传感界面中生物分子的固定化方法 | 第13-15页 |
1.1.3 免疫传感器的再生 | 第15页 |
1.2 电致化学发光 | 第15-19页 |
1.2.1 ECL的原理及特点 | 第16-17页 |
1.2.2 ECL免疫传感器 | 第17-19页 |
1.3 纳米材料在免疫分析中的应用 | 第19-24页 |
1.3.1 纳米粒子在免疫分析中的应用 | 第20-22页 |
1.3.2 纳米管在免疫分析中的应用 | 第22-23页 |
1.3.3 复合纳米材料在免疫分析中的应用 | 第23-24页 |
1.4 本论文选题意义及研究内容 | 第24-25页 |
第2章 基于CdS NCs修饰的TiNT的高灵敏ECL免疫传感器 | 第25-41页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-30页 |
2.2.1 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2.2 实验试剂 | 第26-27页 |
2.2.3 溶液配制 | 第27-28页 |
2.2.4 CdS/TiNT复合纳米管的制备 | 第28-29页 |
2.2.5 吸光体CdTe~*和CdTe~*/Ab的制备 | 第29页 |
2.2.6 纳米材料的表征 | 第29页 |
2.2.7 ECL免疫传感器的制备 | 第29-30页 |
2.2.8 ECL测试 | 第30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-39页 |
2.3.1 CdS/TiNT复合纳米管的制备和表征 | 第30-34页 |
2.3.2 CdTe~*和CdTe~*/Ab的制备及表征 | 第34-38页 |
2.3.3 ECL免疫传感器的构建过程 | 第38页 |
2.3.4 ECL免疫传感器的ECL强度测试 | 第38-39页 |
2.3.5 标准曲线和线性范围 | 第39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第3章 以TiNT为平台的双重信号放大免疫传感器 | 第41-60页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-46页 |
3.2.1 实验仪器 | 第42-43页 |
3.2.2 实验试剂 | 第43页 |
3.2.3 溶液配制 | 第43-44页 |
3.2.4 二氧化钛纳米管(TiNT)的制备 | 第44页 |
3.2.5 TiNP/QDs/Ab_2和QD/Ab_2免疫标签的制备 | 第44-45页 |
3.2.6 纳米材料的表征 | 第45页 |
3.2.7 抗体修饰的TiNT阵列的制备及阻抗表征 | 第45页 |
3.2.8 免疫传感器的构建及荧光检测 | 第45-46页 |
3.2.9 ECL测试 | 第46页 |
3.2.10 铋膜修饰电极的制备以及SWV测定 | 第46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-59页 |
3.3.1 QDs/Ab_2和TiNP/QDs/Ab_2的制备及表征 | 第46-50页 |
3.3.2 Ab_1/TiNTs工作电极的表征 | 第50-51页 |
3.3.3 ECL免疫传感器的构建过程 | 第51-52页 |
3.3.4 免疫传感器的荧光检测 | 第52页 |
3.3.5 免疫传感器的ECL强度测试 | 第52-57页 |
3.3.6 SWV测定 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第75页 |