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原位产生共反应试剂及纳米材料构建的高灵敏电化学发光免疫传感器的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 免疫传感器第9页
    1.2 电致化学发光第9-13页
        1.2.1 Ru(bpy)3~(2+)及其衍生物发光体系第9-10页
        1.2.2 luminol及其衍生物发光体系第10-11页
        1.2.3 量子点发光体系第11-13页
        1.2.4 S_2O_8~(2-)发光体系第13页
    1.3 纳米材料第13页
    1.4 电致化学发光免疫传感器的发展前景第13-14页
    1.5 本文研究思路第14-15页
第二章 基于过硫酸根的新型电致化学发光免疫传感器的研究第15-23页
    2.1 引言第15-16页
    2.2 实验部分第16-17页
        2.2.1 试剂第16页
        2.2.2 仪器第16页
        2.2.3 传感器的制备第16-17页
    2.3 结果与讨论第17-21页
        2.3.1 S_2O_8~(2-)的反应机理第17-18页
        2.3.2 修饰电极的ECL和AFM表征第18-19页
        2.3.3 实验条件优化第19-20页
            2.3.3.1 L-Cys电聚合时间的优化第19-20页
            2.3.3.2 抗原孵育时间的优化第20页
        2.3.4 ECL免疫传感器的性能第20-21页
            2.3.4.1 ECL免疫传感器的ECL信号响应特性第20-21页
            2.3.4.2 ECL免疫传感器的选择性第21页
            2.3.4.3 ECL免疫传感器的重现性第21页
            2.3.4.4 实际样品的检测第21页
    2.4 结论第21-23页
第三章 基于原位产生过硫酸根共反应试剂的电致化学发光免疫传感器的研究第23-30页
    3.1 引言第23页
    3.2 实验部分第23-25页
        3.2.1 仪器第23-24页
        3.2.2 试剂第24页
        3.2.3 功能化碳纳米管(FCNTs)的制备第24页
        3.2.4 FCNTs-PdNPs的制备第24页
        3.2.5 二抗(FCNTs-PdNPs@anti-AFP-GOD&HRP)的制备第24-25页
        3.2.6 ECL免疫传感器的制备第25页
    3.3 结果与讨论第25-29页
        3.3.1 FCNTs-PdNPs纳米材料的TEM表征第25页
        3.3.2 电极修饰过程的ECL信号表征第25-26页
        3.3.3 催化效果分析第26-27页
        3.3.4 ECL免疫传感器对AFP抗原的检测第27-28页
        3.3.5 ECL免疫传感器的选择性、重现性以及稳定性第28页
        3.3.6 实际样品的检测第28-29页
    3.4 结论第29-30页
第四章 基于原位产生鲁米诺共反应试剂的电致化学发光免疫传感器的研究第30-36页
    4.1 引言第30-31页
    4.2 实验部分第31-32页
        4.2.1 仪器第31页
        4.2.2 试剂第31页
        4.2.3 功能化碳纳米管(FCNTs)的制备第31页
        4.2.4 FCNTs-PdNPs的制备第31页
        4.2.5 二抗(FCNTs-PdNPs@anti-AFP-GOD)的制备第31-32页
        4.2.6 ECL免疫传感器的修饰过程和检测机理第32页
    4.3 结果与讨论第32-35页
        4.3.1 FCNTs-PdNPs纳米材料的TEM表征第32-33页
        4.3.2 修饰电极的ECL和AFM表征第33页
        4.3.3 多重催化剂的催化机理第33-34页
        4.3.4 ECL免疫传感器的性能第34-35页
            4.3.4.1 ECL免疫传感器的响应特性第34-35页
            4.3.4.2 ECL免疫传感器的选择性第35页
            4.3.4.3 ECL免疫传感器的重现性第35页
            4.3.4.4 ECL免疫传感器的初步应用第35页
    4.4 结论第35-36页
参考文献第36-41页
作者部分相关论文题录第41-42页
致谢第42页

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