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电化学发光传感器构建新策略及其在动物疾病检测中的应用

摘要第8-10页
Abstract第10-12页
缩略语表第13-15页
第一章 前言第15-45页
    1.1 引言第15页
    1.2 生物传感器的研究进展第15-21页
        1.2.1 生物传感器第15-16页
        1.2.2 生物传感器的组成第16-17页
        1.2.3 生物传感器生物敏感元件的固定化技术研究进展第17-18页
        1.2.4 生物传感器的分类及发展第18-19页
        1.2.5 生物传感器的评价标准第19页
        1.2.6 生物传感器食品和生物医学的应用研究第19-21页
    1.3 电化学发光生物传感器的研究进展第21-33页
        1.3.1 电化学发光概述第21-23页
        1.3.2 电化学发光技术发展历程第23-24页
        1.3.3 电化学发光机理和体系的研究进展第24-26页
        1.3.4 电化学发光生物传感器的应用进展第26-33页
    1.4 信号放大纳米生物传感器研究现状及挑战第33-43页
        1.4.1 纳米材料信号放大技术概述第33页
        1.4.2 纳米材料信号放大第33-34页
        1.4.3 信号放大纳米生物传感器研究进展第34-41页
        1.4.4 信号放大纳米生物传感器的挑战第41-43页
    1.5 论文设计思想第43-45页
第二章 多重放大电化学发光纳米传感器检测伪狂犬病病毒抗体第45-70页
    2.1 研究目的及意义第45-46页
    2.2 材料第46-47页
        2.2.1 试剂第46-47页
        2.2.2 仪器第47页
    2.3 实验方法第47-49页
        2.3.1 制备金纳米粒子第47页
        2.3.2 制备GN-PDDA第47-48页
        2.3.3 制备GN-PDDA-AuNPs复合物第48页
        2.3.4 制备Ru@SNPs第48页
        2.3.5 生物素化的Ru@SNPs第48页
        2.3.6 构造Ag?Ab_1?Ab_2三明治生物传感器第48-49页
        2.3.7 ECL的测试过程第49页
    2.4 结果与分析第49-67页
        2.4.1 Au?GN和Ru@SNPs的表征第49-51页
        2.4.2 Ru@SNPs的表征第51-54页
        2.4.3 ECL免疫传感器的表征第54-59页
        2.4.4 PrV抗体的ECL检测第59-64页
        2.4.6 三重或多重ECL生物传感器放大效果第64-65页
        2.4.7 多重信号放大效果及机制研究第65-67页
    2.5 讨论第67-69页
    2.6 结论第69-70页
第三章 信号放大的近红外电化学发光传感器用于高灵敏检测猪蓝耳病毒第70-88页
    3.1 研究目的及意义第70-71页
    3.2 材料第71-73页
        3.2.1 试剂第71-72页
        3.2.2 仪器第72-73页
    3.3 实验方法第73-75页
        3.3.1 制备金纳米粒子第73页
        3.3.2 制备近红外CdTe/CdS小核厚壳型量子点第73页
        3.3.3 制备碲纳米线第73页
        3.3.4 制备PtAu BNTs-CD复合物第73-74页
        3.3.5 制备Ada-Ab第74页
        3.3.6 制备PtAu BNTs-CD@Ada-Ab复合物第74页
        3.3.7“三明治”式电化学发光传感器的构建第74-75页
    3.4 结果与分析第75-85页
        3.4.1 PtAu BNTs的表征第75-76页
        3.4.2 CNTs、Au NPs和CdTe/CdS QDs的表征第76页
        3.4.3 PtAu BNTs-CD@Ada-Ab_2复合物的表征第76-78页
        3.4.4 近红外CdTe/CdS小核厚壳型-过氧化氢体系电化学发光研究第78-80页
        3.4.5 电化学发光生物传感器的CV和EIS表征第80-81页
        3.4.6 电化学发光生物传感器的SEM表征第81-82页
        3.4.7 探究纳米材料协同信号放大效果第82-83页
        3.4.8 探究信号放大的电化学发光传感器对PRRSV的检测效果第83-84页
        3.4.9 探究电化学发光生物传感器的特异性和稳定性第84-85页
        3.4.10 研究PRRSV在实际血清中的加标回收率第85页
    3.5 讨论第85-87页
    3.6 小结第87-88页
第四章 近红外比率型电化学发光传感器检测凝血酶第88-106页
    4.1 研究目的与意义第88-89页
    4.2 实验材料第89-90页
        4.2.1 材料第89-90页
        4.2.2 仪器第90页
    4.3 实验方法第90-92页
        4.3.1 氧化石墨(GO)的合成第90页
        4.3.2 合成rGO-H和rGO?H?AuNRs第90-91页
        4.3.3 制备rGO?H?AuNRs?G_4H复合物第91页
        4.3.4 利用TBA_1?TB?TBA_2模式构建三明治式适配体传感器第91-92页
    4.4 结果与分析第92-104页
        4.4.1 rGO-H-AuNRs相关纳米材料表征第92-95页
        4.4.3 研究rGO?H?AuNRs材料对量子点和鲁米诺光学性质影响第95-96页
        4.4.4 表征rGO?H?AuNRs?TBA_2复合物第96-97页
        4.4.5 探究比率型电化学发光传感器的构建过程第97-98页
        4.4.6 研究比率型电化学发光传感器的电化学发光规律第98-100页
        4.4.7 探究rGO?H?AuNRs?G_4H对电化学发光的信号放大效果第100-101页
        4.4.8 超灵敏比率型电化学发光传感器检测凝血酶第101-103页
        4.4.9 探究比率型电化学发光生物传感器的特异性、再现性和稳定性第103页
        4.4.10 凝血酶实际血清加标回收实验第103-104页
    4.5 讨论第104-105页
    4.6 结论第105-106页
第五章 全文总结及展望第106-108页
    5.1 全文总结第106-107页
    5.2 展望第107-108页
参考文献第108-130页
附录第130-134页
致谢第134-136页

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