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基于半导体纳米材料的标记型光电化学免疫传感

中文摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第11-32页
    1.1 光电化学分析第11-13页
    1.2 光电活性材料第13-14页
    1.3 光电化学生物传感分类第14-25页
        1.3.1 光电化学DNA传感第15-17页
        1.3.2 光电化学酶传感第17-18页
        1.3.3 光电化学细胞传感第18-19页
        1.3.4 光电化学免疫传感第19-25页
    1.4 本论文的选题思路和主要工作第25-26页
    参考文献第26-32页
第二章 基于CdSe@ZnS敏化TiO_2NWs/Au复合结构及Ab_2@V~(2+)信号放大的光电化学免疫传感对CA19-9的高灵敏检测第32-51页
    2.1 引言第32-34页
    2.2 实验部分第34-38页
        2.2.1 试剂与仪器第34-35页
        2.2.2 TiO_2NWs的合成第35-36页
        2.2.3 V~(2+)分子的合成第36页
        2.2.4 Ab_2@V~(2+)连接物的合成第36-37页
        2.2.5 CdSe@ZnS量子点的合成第37页
        2.2.6 ITO/TiO_2NWs/Au/CdSe@ZnS电极的制备第37页
        2.2.7 免疫传感电极的制备第37-38页
        2.2.8 光电化学测试第38页
    2.3 结果与讨论第38-46页
        2.3.1 TiO_2NWs和TiO_2NWs/Au复合结构的表征第38-39页
        2.3.2 CdSe QDs和CdSe@ZnS QDs的表征第39-40页
        2.3.3 V~(2+)分子的表征第40页
        2.3.4 ITO/TiO_2NWs/Au/CdSe@ZnS电极的光电化学性质第40-42页
        2.3.5 免疫传感电极的电化学阻抗表征第42页
        2.3.6 免疫传感电极的光电化学表征第42-44页
        2.3.7 CA19-9的光电化学检测第44-45页
        2.3.8 免疫分析法的特异性、重现性和稳定性第45-46页
    2.4 结论第46-47页
    参考文献第47-51页
第三章 基于CdSeTe@CdS:Mn核壳量子点敏化TiO_2及CuS纳米晶标记的增强型光电化学夹心免疫传感第51-70页
    3.1 引言第51-53页
    3.2 实验部分第53-56页
        3.2.1 试剂与仪器第53-54页
        3.2.2 CdSeTe AQDs的合成第54-55页
        3.2.3 ITO/TiO_2/CdSeTe@CdS:Mn电极的制备第55页
        3.2.4 CuS NCs和Ab_2-CuS连接物的制备第55-56页
        3.2.5 免疫传感器的构建第56页
        3.2.6 光电化学测试第56页
    3.3 结果与讨论第56-65页
        3.3.1 CdSeTe AQDs中Te/Se摩尔比的优化第56-57页
        3.3.2 CdSeTe AQDs的表征第57-58页
        3.3.3 CuS NCs的表征第58页
        3.3.4 ITO/TiO_2/CdSeTe@CdS:Mn电极的光电化学性能第58-59页
        3.3.5 免疫传感电极的SEM表征第59-60页
        3.3.6 免疫传感电极的EIS表征第60-61页
        3.3.7 免疫传感系统的光电化学机理第61-62页
        3.3.8 免疫传感电极的光电流表征第62-63页
        3.3.9 CEA的光电化学检测第63-64页
        3.3.10 免疫分析法的可重复性、特异性和稳定性第64-65页
    3.4 结论第65-66页
    参考文献第66-70页
附录第70-72页
致谢第72-73页

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