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基于酶催化沉积放大和新型纳米材料的电化学免疫传感器

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-22页
   ·免疫分析第12-16页
     ·抗原和抗体第12-13页
     ·免疫分析的原理第13页
     ·免疫分析法分类第13-16页
   ·酶催化信号增强第16-18页
     ·酶催化产物沉积法第16-17页
     ·底物循环增强法第17-18页
     ·多酶标记增强法第18页
   ·纳米材料第18-20页
     ·纳米粒子概述第18页
     ·纳米材料用于构建免疫传感界面第18-19页
     ·种子媒介生长法制备纳米材料第19-20页
     ·纳米复合材料固定化技术第20页
   ·本研究论文的构思第20-22页
第2章 基于珊瑚状金纳米颗粒和壳聚糖的无机第22-32页
   ·引言第22-23页
   ·实验部分第23-25页
     ·试剂与仪器第23页
     ·金种的制备第23-24页
     ·传感界面的制备第24页
     ·电化学方法和人IgG 的检测第24-25页
   ·结果与讨论第25-31页
     ·H_2O_2 生物传感器的电流响应第25页
     ·金电极形貌表征第25-26页
     ·修饰电极的电化学表征第26-27页
     ·电化学信号的放大第27-28页
     ·生长时间的影响第28页
     ·羊抗人IgG 抗体浓度的影响第28-29页
     ·传感系统的分析性能第29页
     ·传感器的特异性第29-31页
   ·小结第31-32页
第3章 基于HRP-OPD-H_2O_2的酶催化沉积信号增强的电化学免疫传感器第32-41页
   ·引言第32-33页
   ·实验部分第33-35页
     ·试剂和仪器第33-34页
     ·纳米粒子的合成第34页
     ·免疫传感器的制备第34页
     ·电化学检测第34-35页
   ·结果与讨论第35-40页
     ·传感器工作原理第35页
     ·修饰电极的电化学表征第35-36页
     ·传感器的电化学响应第36-37页
     ·实验条件的优化第37-38页
     ·传感器的分析性能第38-39页
     ·传感器的特异性第39-40页
   ·小结第40-41页
第4章 基于聚硫堇膜/金纳米簇的酶催化沉积放大电化学免疫传感器第41-50页
   ·引言第41-42页
   ·实验部分第42-44页
     ·试剂和仪器第42-43页
     ·传感器的制备第43页
     ·人IgG 的检测第43页
     ·电化学方法第43-44页
   ·结果与讨论第44-49页
     ·传感界面的构建、表征及信号放大作用第44-46页
     ·实验条件的优化第46-47页
     ·传感系统的分析性能第47-48页
     ·传感器的特异性第48-49页
   ·小结第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-62页
附录 A 攻读学位期间发表及完成的学术论文目录第62-63页
致谢第63页

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