摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 酶联免疫吸附测定法(ELISA)的概要 | 第10-11页 |
1.1.1 ELISA的概念 | 第10页 |
1.1.2 ELISA的原理 | 第10-11页 |
1.2 金纳米材料的性质 | 第11-18页 |
1.2.1 金纳米材料的模拟酶性质 | 第11-14页 |
1.2.1.1 模拟酶 | 第11-13页 |
1.2.1.2 金纳米颗粒的模拟酶性质 | 第13-14页 |
1.2.2 金纳米材料的局域表面等离子体共振效应(LSPR) | 第14-18页 |
1.2.2.1 LSPR的原理 | 第14-15页 |
1.2.2.2 球形金纳米颗粒LSPR的影响因素 | 第15-16页 |
1.2.2.3 金纳米棒LSPR的影响因素 | 第16-18页 |
1.3 金纳米材料在ELISA中的应用 | 第18-24页 |
1.3.1 金纳米材料的模拟酶活性在ELISA的应用 | 第18-21页 |
1.3.2 金纳米材料的LSPR在ELISA的应用 | 第21-23页 |
1.3.2.1 基于纳米颗粒聚集的ELISA | 第21-22页 |
1.3.2.2 基于纳米材料形貌改变的ELISA | 第22-23页 |
1.3.3 金纳米材料在ELISA的其他应用 | 第23-24页 |
1.4 本课题的研究意义 | 第24-26页 |
2 基于在免疫金上形成催化铂层的比色免疫分析法 | 第26-40页 |
2.1 前言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第27-28页 |
2.2.2 AuNPs-G-HIgG的制备 | 第28页 |
2.2.3 AuNPs-M-AFP的制备 | 第28页 |
2.2.4 人免疫球蛋白(H-IgG)的比色免疫分析 | 第28-29页 |
2.2.5 生物样品中H-IgG的比色免疫分析 | 第29页 |
2.2.6 甲胎蛋白的比色免疫分析 | 第29页 |
2.2.7 人血清中甲胎蛋白的比色免疫分析 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-38页 |
2.3.1 比色免疫分析法的原理 | 第29-32页 |
2.3.2 灵敏度和线性关系 | 第32-36页 |
2.3.3 特异性 | 第36-37页 |
2.3.4 实际生物样品的分析 | 第37-38页 |
2.4 小结 | 第38-40页 |
3 基于碱性磷酸酶催化产物间接刻蚀金纳米棒的比色免疫分析法 | 第40-56页 |
3.1 前言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-43页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第41页 |
3.2.2 金纳米棒的合成 | 第41-42页 |
3.2.3 抗坏血酸的检测 | 第42页 |
3.2.4 碱性磷酸酶(ALP)的检测 | 第42页 |
3.2.5 免疫分析 | 第42-43页 |
3.2.6 生物样品中H-IgG的检测 | 第43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-55页 |
3.3.1 碘刻蚀Au NRs的原理 | 第43-46页 |
3.3.2 基于碘刻蚀Au NRs还原性物质的检测 | 第46-48页 |
3.3.3 ALP的比色检测 | 第48-52页 |
3.3.4 可视化Plasmonic ELISA | 第52-54页 |
3.3.5 胎牛血清中H-IgG的检测 | 第54-55页 |
3.4 小结 | 第55-56页 |
4 基于辣根过氧化物酶催化产物刻蚀金纳米棒的ELISA | 第56-66页 |
4.1 前言 | 第56-57页 |
4.2 实验部分 | 第57-58页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第57页 |
4.2.2 金纳米棒的制备 | 第57-58页 |
4.2.3 辣根过氧化物酶(HRP)的检测 | 第58页 |
4.2.4 免疫分析 | 第58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-65页 |
4.3.1 检测原理 | 第58-59页 |
4.3.2 HRP检测条件的优化 | 第59-62页 |
4.3.3 HRP检测 | 第62-63页 |
4.3.4 基于HRP检测的免疫分析 | 第63-65页 |
4.4 小结 | 第65-66页 |
5 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66页 |
5.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
作者简介 | 第84-86页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第86-87页 |