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基于酶催化放大的高灵敏电化学免疫传感技术研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-19页
   ·免疫传感器第12-13页
     ·免疫传感器的结构第12页
     ·免疫传感器的原理第12-13页
   ·免疫传感器的分类第13-16页
     ·电化学免疫传感器第13-14页
       ·电流型免疫传感器第13-14页
       ·电位型免疫传感器第14页
       ·电容型免疫传感器第14页
     ·酶免疫传感器第14-15页
     ·压电免疫传感器第15-16页
     ·光学免疫传感器第16页
   ·免疫传感器的发展趋势和前景第16-17页
     ·发展趋势第16-17页
     ·电化学酶联免疫传感器的概念和基本原理第17页
   ·本论文工作第17-19页
第二章 基于纳米金介导生物沉积铂催化氢还原的电化学免疫分析新方法第19-30页
   ·实验部分第20-21页
     ·试剂与仪器第20页
       ·试剂第20页
       ·仪器第20页
       ·溶液的配制第20页
     ·实验过程第20-21页
       ·纳米金的制备第20-21页
       ·纳米金标记 GAH IgG-ALP(GNP-GAH IgG-ALP)第21页
       ·免疫分析过程第21页
       ·测定方法第21页
   ·结果与讨论第21-29页
     ·分析过程的讨论与结果第21-23页
     ·富集时间和电位对催化电流大小的影响第23-25页
     ·纳米金上铂催化沉积反应条件的优化第25-26页
     ·纳米金标记的碱性磷酸酶标记的羊杭人IgG 的培育时间第26-27页
     ·性能分析第27-29页
   ·结论第29-30页
第三章 基于生物沉积铜催化氢还原的电化学免疫分析新方法第30-39页
   ·实验部分第30-31页
     ·试剂与仪器第30-31页
       ·试剂第30页
       ·仪器第30-31页
       ·溶液的配制第31页
     ·实验过程第31页
       ·玻碳电极的表面处理第31页
       ·免疫分析过程第31页
       ·测定方法第31页
   ·结果与讨论第31-37页
     ·分析过程的讨论与结果第31-34页
     ·氯铂酸浓度对催化电压差值大小的影响第34页
     ·铜离子浓度对催化电压差值大小的影响第34-35页
     ·AA-P 浓度对催化电压差值大小的影响第35-36页
     ·甘氨酸缓冲液pH 值对催化电压差值大小的影响第36页
     ·铜催化沉积时间对催化电压差值大小的影响第36-37页
     ·性能分析第37页
   ·小结第37-39页
第四章 基于无需标记的聚合酶放大电化学方法检测血小板衍生生长因子第39-48页
   ·实验部分第40-41页
     ·试剂第40页
     ·实验过程第40-41页
       ·聚合酶反应第40页
       ·免疫传感器的制备第40-41页
       ·仪器与电化学检测第41页
   ·结果与讨论第41-45页
   ·PDGF-BB 定量分析第45页
   ·实际样品的分析第45-46页
   ·结论第46-48页
小结第48-49页
参考文献第49-55页
致谢第55-56页
附录A(攻读学位期间发表的学术论文目录)第56页

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