摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 电化学免疫传感器的定义及分类 | 第9-10页 |
1.1.1 电化学免疫传感器的定义 | 第9页 |
1.1.2 电化学免疫传感器的分类 | 第9-10页 |
1.2 电化学免疫传感器的构建 | 第10-14页 |
1.2.1 生物分子的固定方法 | 第10-11页 |
1.2.2 生物分子固定化的材料 | 第11-14页 |
1.3 电化学免疫传感器的应用和展望 | 第14-15页 |
1.3.1 电化学免疫传感器的应用 | 第14-15页 |
1.3.2 电化学免疫传感器的展望 | 第15页 |
1.4 本文的研究目的和主要研究内容 | 第15-17页 |
1.4.1 本文的研究目的 | 第15-16页 |
1.4.2 本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 基于聚多巴胺涂层和功能化介孔二氧化硅纳米颗粒的检测肿瘤标志物高灵敏度电化学免疫传感器 | 第17-31页 |
2.1 引言 | 第17-18页 |
2.2 实验部分 | 第18-21页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第18-19页 |
2.2.2 实验步骤 | 第19-20页 |
2.2.3 测试与表征 | 第20-21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-30页 |
2.3.1 电镜分析 | 第21-22页 |
2.3.2 光电子能谱测试 | 第22-23页 |
2.3.3 电极制备过程的电化学特征 | 第23-24页 |
2.3.4 实验条件的优化 | 第24-26页 |
2.3.4.1 pH值的选择 | 第24页 |
2.3.4.2 抗体与抗原孵化时间的选择 | 第24-25页 |
2.3.4.2 待检测溶液中H_2O_2与H_2Q的浓度的选择 | 第25-26页 |
2.3.5 MSNs修饰的电极与SNs修饰的电极之间的比较 | 第26-27页 |
2.3.6 传感器对CEA检测的线性响应和灵敏度 | 第27-28页 |
2.3.7 传感器的稳定性和重现性 | 第28-30页 |
2.3.8 传感器的准确性及临床应用 | 第30页 |
2.4 结论 | 第30-31页 |
第三章 基于ATRP技术的免疫传感器检测CEA | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-36页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第32-33页 |
3.2.2 实验步骤 | 第33-36页 |
3.2.3 测试与表征 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-44页 |
3.3.1 光电子能谱测试 | 第36-38页 |
3.3.2 原子力显微镜测试 | 第38-39页 |
3.3.3 电极制备过程的电化学特征 | 第39页 |
3.3.4 检测条件的优化 | 第39-41页 |
3.3.4.1 pH值的选择 | 第39-40页 |
2.3.4.2 抗体与抗原孵化时间的选择 | 第40-41页 |
3.3.4.3 待检测溶液中H_2O_2与H_2Q的浓度的选择 | 第41页 |
3.3.5 传感器对CEA检测的线性响应和灵敏度 | 第41-42页 |
3.3.6 传感器的稳定性和重现性 | 第42-43页 |
3.3.7 实际样品的分析 | 第43-44页 |
3.4 结论 | 第44-45页 |
第四章 基于超支化结构的免疫传感器检测CEA | 第45-60页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-50页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第45-47页 |
4.2.2 实验步骤 | 第47-49页 |
4.2.3 测试与表征 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-59页 |
4.3.1 红外光谱分析 | 第50-51页 |
4.3.2 光电子能谱分析 | 第51-52页 |
4.3.3 表面形貌分析 | 第52页 |
4.3.4 免疫传感器构建过程的电化学表征 | 第52-54页 |
4.3.5 电化学检测条件的优化 | 第54-56页 |
4.3.5.1 pH的优化 | 第54-55页 |
4.3.5.2 孵化时间的优化 | 第55页 |
4.3.5.3 待检测溶液中H_2O_2与H_2Q的浓度的优化 | 第55-56页 |
4.3.6 对CEA的检测 | 第56-57页 |
4.3.7 免疫传感器的稳定性与重复性 | 第57-58页 |
4.3.8 免疫传感器的选择性 | 第58-59页 |
4.3.9 实际样品的分析 | 第59页 |
4.4 结论 | 第59-60页 |
第五章 总结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-73页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |