摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
引言 | 第12-14页 |
1 文献综述 | 第14-23页 |
1.1 电致化学发光 | 第14-17页 |
1.1.1 电致化学发光概述 | 第14页 |
1.1.2 电致化学发光原理 | 第14页 |
1.1.3 电致化学发光的主要体系 | 第14-16页 |
1.1.3.1 鲁米诺及其衍生物 | 第14-15页 |
1.1.3.2 钌联吡啶及其衍生物 | 第15-16页 |
1.1.3.3 量子点 | 第16页 |
1.1.4 电致化学发光在免疫分析中的应用 | 第16-17页 |
1.2 磁性分子印迹技术 | 第17-20页 |
1.2.1 磁性聚合物微球 | 第17页 |
1.2.2 分子印迹技术 | 第17-20页 |
1.2.2.1 生物大分子印迹原理 | 第18页 |
1.2.2.2 生物大分子印迹方法 | 第18-19页 |
1.2.2.3 MIPs 生物传感器 | 第19-20页 |
1.2.3 磁性分子印迹聚合物及其应用 | 第20页 |
1.3 多组分同时分析在生物免疫传感器中的应用 | 第20-21页 |
1.4 本论文的创新点与基本思路 | 第21-23页 |
2 基于蛋白质磁性分子印迹聚合物模拟捕获探针的单抗夹心电化学发光免疫传感器 | 第23-36页 |
2.1 引言 | 第23-25页 |
2.2 实验 | 第25-28页 |
2.2.1 化学品和试剂 | 第25页 |
2.2.2 仪器 | 第25-26页 |
2.2.3 Ru@SiO_2@Au 标记的血红蛋白抗体复合物的制备 | 第26-27页 |
2.2.4 MMIPs 和 ECL 免疫传感器的制备 | 第27-28页 |
2.2.5 吸附性测定 | 第28页 |
2.2.6 ECL 检测 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-35页 |
2.3.1 合成纳米粒子的表征 | 第28-30页 |
2.3.2 吸附动力学和热力学 | 第30-31页 |
2.3.3 分析性能 | 第31-33页 |
2.3.4 免疫传感器的特异性和可行性 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
3 用磁性分子印迹聚合物作为捕获探针超灵敏检测HIV-1 抗体的低成本电化学发光夹心免疫传感器 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36-38页 |
3.2 实验 | 第38-41页 |
3.2.1 化学品与试剂 | 第38-39页 |
3.2.2 仪器 | 第39页 |
3.2.3 MMIPs 和 ECL 免疫传感器的制备 | 第39-40页 |
3.2.4 ECL 检测备 | 第40页 |
3.2.5 ECL 吸附性测定 | 第40-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-50页 |
3.3.1 合成纳米粒子的表征 | 第41-44页 |
3.3.2 ECL 免疫传感器的表征 | 第44-45页 |
3.3.3 实验条件的优化 | 第45-47页 |
3.3.4 印迹效果 | 第47页 |
3.3.5 分析性能 | 第47-48页 |
3.3.6 免疫传感器的特异性、可重复性和可行性 | 第48-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
4 基于空间分辨技术近同时检测癌胚抗原和糖类抗原 199 的新型分子印迹电化学发光夹心免疫传感器阵列 | 第52-68页 |
4.1 引言 | 第52-54页 |
4.2 实验 | 第54-57页 |
4.2.1 化学品和试剂 | 第54-55页 |
4.2.2 仪器 | 第55页 |
4.2.3 Ru@Si@PLL-Au/Ab 复合物的制备 | 第55-56页 |
4.2.4 SPCE 和印迹 ECL 免疫传感器阵列的制备 | 第56页 |
4.2.5 检测 CEA 和 CA199 的 ECL 分析步骤 | 第56页 |
4.2.6 ECL 吸附性测定 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-67页 |
4.3.1 MIPs 的表征 | 第57-58页 |
4.3.2 Ru@Si@PLL-Au 纳米复合物的表征 | 第58-59页 |
4.3.3 Ru@Si@PLL-Au 的信号扩大作用表征 | 第59-60页 |
4.3.4 复合免疫分析的条件优化 | 第60-62页 |
4.3.5 吸附性实验 | 第62-63页 |
4.3.6 交叉效应和交叉反应性评估 | 第63-64页 |
4.3.7 分析性能 | 第64-66页 |
4.3.8 实际样品中的应用 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
5 全文总结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
在学研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |