摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
缩略词表 | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 POCT的概念及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 常用的POCT分析技术及应用 | 第10-14页 |
1.3 本研究的目的及意义 | 第14页 |
第2章 检测Hg~(2+)的基于适配体的荧光淬灭试纸条的制备 | 第14-25页 |
2.1 引言 | 第14-15页 |
2.2 实验部分 | 第15-17页 |
2.2.1 试剂、材料与仪器 | 第15-16页 |
2.2.2 主要溶液的配制 | 第16-17页 |
2.3 实验方法 | 第17-19页 |
2.3.1 基于适配体的荧光淬灭试纸条的制备 | 第17-18页 |
2.3.2 基于适配体的荧光淬灭试纸条的条件优化 | 第18-19页 |
2.4 结果与讨论 | 第19-24页 |
2.4.1 实验原理 | 第19页 |
2.4.2 AuNPs的鉴定及粒径对荧光淬灭试纸条的影响 | 第19-20页 |
2.4.3 适配体标金量对试纸条的影响 | 第20-21页 |
2.4.4 FMs-P1及FMs-BSA划膜量的优化 | 第21页 |
2.4.5 检测时间优化 | 第21-22页 |
2.4.6 试纸条用于检测Hg~(2+)的灵敏度 | 第22-23页 |
2.4.7 交叉反应实验 | 第23页 |
2.4.8 基于适配体的荧光淬灭试纸条检测江水中的Hg~(2+) | 第23-24页 |
2.5 小结 | 第24-25页 |
第3章 利用Pt@AuNPs催化的基于毛细管的可视化定量生物传感器(PI-VQCB)的研制与应用 | 第25-63页 |
3.1 引言 | 第25-26页 |
3.2 工作原理 | 第26-27页 |
3.3 PI-VQCB的制作 | 第27-28页 |
3.3.1 材料 | 第27页 |
3.3.2 制作过程与结果 | 第27-28页 |
3.3.3 小结 | 第28页 |
3.4 PI-VQCB的可用性及稳定性探究 | 第28-33页 |
3.4.1 实验材料 | 第28页 |
3.4.2 实验方法 | 第28-30页 |
3.4.3 实验结果与讨论 | 第30-33页 |
3.4.4 小结 | 第33页 |
3.5 PI-VQCB联合双抗体夹心法检测PSA | 第33-41页 |
3.5.1 背景 | 第33-34页 |
3.5.2 实验材料与试剂 | 第34-35页 |
3.5.3 实验方法 | 第35-36页 |
3.5.4 实验结果 | 第36-41页 |
3.5.5 小结 | 第41页 |
3.6 PI-VQCB在检测CEA上的应用 | 第41-47页 |
3.6.1 背景 | 第41页 |
3.6.2 实验材料与试剂 | 第41-42页 |
3.6.3 实验方法 | 第42-44页 |
3.6.4 实验结果与讨论 | 第44-47页 |
3.6.5 小结 | 第47页 |
3.7 PI-VQCB用于检测Rac | 第47-54页 |
3.7.1 背景 | 第47-48页 |
3.7.2 实验材料与试剂 | 第48-49页 |
3.7.3 实验方法 | 第49-50页 |
3.7.4 实验结果与讨论 | 第50-54页 |
3.7.5 小结 | 第54页 |
3.8 PI-VQCB用于检测凝血酶 | 第54-63页 |
3.8.1 背景 | 第54-55页 |
3.8.2 实验材料与试剂 | 第55-57页 |
3.8.3 实验方法 | 第57-58页 |
3.8.4 实验结果与讨论 | 第58-62页 |
3.8.5 小结 | 第62-63页 |
第4章 结论与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
附录 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |