摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 生物传感器的简介 | 第12-13页 |
1.1.1 生物传感器的分类 | 第12页 |
1.1.2 免疫传感器的工作原理 | 第12-13页 |
1.2 酶联免疫吸附测定(ELISA)的概念及工作原理 | 第13-16页 |
1.2.1 ELISA的概念 | 第13页 |
1.2.2 ELISA的发展进程 | 第13页 |
1.2.3 ELISA的原理 | 第13-14页 |
1.2.4 ELISA的分类 | 第14-16页 |
1.3 纳米材料 | 第16-18页 |
1.3.1 纳米材料的优势 | 第16页 |
1.3.2 非金属纳米材料 | 第16-18页 |
1.4 论文研究内容 | 第18-20页 |
1.4.1 基于酚酞(PP)指示剂的变色效应检测癌胚抗原(CEA) | 第18页 |
1.4.2 基于p H指示剂的变色效应对心脏病标记物的双重比色检测 | 第18页 |
1.4.3 基于p H指示剂的变色效应对前列腺抗原(PSA)的检测 | 第18-20页 |
第二章 基于酚酞(PP)指示剂的变色效应检测癌胚抗原(CEA) | 第20-32页 |
2.1 简介 | 第20-21页 |
2.2 实验部分 | 第21-23页 |
2.2.1 材料和试剂 | 第21页 |
2.2.2 实验仪器 | 第21页 |
2.2.3 溶液的配置 | 第21-22页 |
2.2.4 超薄g-C_3N_4纳米片的合成 | 第22页 |
2.2.5 羧基化g-C_3N_4(c C_3N_4)纳米片的合成 | 第22页 |
2.2.6 标记物PP-Ab2-c C_3N_4的制备 | 第22-23页 |
2.2.7 免疫传感器的制备 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-30页 |
2.3.1 g-C_3N_4,cC_3N_4和PP-Ab_2-cC_3N_4的表征 | 第23-24页 |
2.3.2 实验条件优化 | 第24-28页 |
2.3.3 性能检测 | 第28-29页 |
2.3.4 有关PILISA的选择性,重现性和稳定性 | 第29-30页 |
2.3.5 实际样品检测 | 第30页 |
2.4 结论 | 第30-32页 |
第三章 基于pH指示剂的变色效应对心脏病标记物的双重比色检测 | 第32-48页 |
3.1 简介 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-36页 |
3.2.1 材料和试剂 | 第33-34页 |
3.2.2 实验仪器 | 第34页 |
3.2.3 g-C_3N_4纳米片的合成 | 第34页 |
3.2.4 PDA包裹g-C_3N_4纳米片的合成(PDA-C_3N_4) | 第34页 |
3.2.5 制备标记物TP-Ab_2-PDA-C_3N_4和BR-Ab_2-PDA-C_3N_4 | 第34-35页 |
3.2.6 免疫传感器的制备 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-46页 |
3.3.1 对g-C_3N_4,PDA-C_3N_4和指示剂-Ab_2-PDA-C_3N_4的表征 | 第36-38页 |
3.3.2 实验条件优化 | 第38-41页 |
3.3.3 性能检测 | 第41-43页 |
3.3.4 有关PILISA的选择性,重现性和稳定性 | 第43-45页 |
3.3.5 实际样品检测 | 第45-46页 |
3.4 结论 | 第46-48页 |
第四章 基于pH指示剂的变色效应对前列腺抗原(PSA)的检测 | 第48-58页 |
4.1 简介 | 第48-49页 |
4.2 实验部分 | 第49-51页 |
4.2.1 材料和试剂 | 第49页 |
4.2.2 实验仪器 | 第49页 |
4.2.3 合成MSN和功能化MSN | 第49-50页 |
4.2.4 标记物TP-MSN-PEI-Ab2的制备 | 第50页 |
4.2.5 免疫传感器的制备 | 第50-51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-57页 |
4.3.1 功能化MSN,MSN和TP-MSN-PEI-Ab2的表征 | 第51-53页 |
4.3.2 实验条件优化 | 第53-55页 |
4.3.3 性能检测 | 第55-56页 |
4.3.4 有关PILISA的重现性,选择性和稳定性 | 第56页 |
4.3.5 实际样品检测 | 第56-57页 |
4.4 结论 | 第57-58页 |
第五章 结论与展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
附录 | 第76页 |