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基于金属标记的高敏生物亲和型安培传感研究

中文摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
第一章 绪论第15-29页
   ·电化学生物传感器第15-23页
     ·电化学免疫传感器第17-21页
     ·电化学适体传感器第21-23页
   ·纳米材料增敏电化学生物传感信号第23-27页
     ·纳米材料作为标记物第23-25页
     ·纳米材料作为载体第25-27页
   ·本文构思第27-29页
第二章 基于纳米金标记的原位双重信号放大的超敏电化学免疫分析第29-46页
   ·引言第29-30页
   ·实验部分第30-34页
     ·仪器与试剂第30-31页
     ·Ab_2-AuNPs的制备第31页
     ·免疫电极的制备第31-33页
     ·阳极溶出伏安分析过程第33-34页
   ·结果与讨论第34-45页
     ·富集效率第34-37页
     ·免疫电极表征第37-42页
     ·免疫分析第42-45页
   ·小结第45-46页
第三章 基于金标银染、原电池置换反应及原位微升滴阳极溶出伏安法的超敏免疫分析第46-74页
   ·引言第46-49页
   ·实验部分第49-51页
   ·结果与讨论第51-73页
     ·富集效率第51-54页
     ·金标银染与GRRs交替反应过程研究第54-62页
     ·准单分子水平的IgG和AFP免疫分析第62-69页
     ·MLAI用于单分子水平检测的热力学可行性的讨论第69-71页
     ·AgCl沉淀反应的热力学讨论第71-72页
     ·MLAI方法的简便性与灵敏度兼顾的讨论第72-73页
   ·小结第73-74页
第四章 基于金标铜染、原电池置换反应及原位微升滴阳极溶出伏安法的超敏免疫分析第74-93页
   ·引言第74-75页
   ·实验部分第75-78页
     ·实验过程第75-78页
   ·结果与讨论第78-92页
     ·富集效率第78-81页
     ·金标铜染与GRRs交替反应过程研究第81-87页
     ·准单分子水平免疫分析第87-92页
   ·小结第92-93页
第五章 基于量子点标记和安培信号放大的高敏生物分析第93-108页
   ·引言第93-94页
   ·实验部分第94-98页
     ·仪器与试剂第94-95页
     ·实验步骤第95-98页
   ·结果与讨论第98-107页
     ·富集效率第98-100页
     ·免疫分析第100-103页
     ·适体分析第103-105页
     ·蛋白质的同时免疫分析第105-107页
   ·小结第107-108页
第六章 基于原位酶促量子点生成和原位微升滴阳极溶出伏安法的超敏免疫分析第108-124页
   ·引言第108-109页
   ·实验部分第109-112页
     ·仪器与试剂第109-110页
     ·实验过程第110-112页
   ·结果与讨论第112-123页
     ·免疫电极的表征第112-117页
     ·免疫测定第117-123页
   ·小结第123-124页
第七章 基于纳米氧化锌促进纳米硫化镉生长及原位微升滴阳极溶出伏安法的超敏免疫分析第124-137页
   ·引言第124-125页
   ·实验部分第125-127页
     ·仪器与试剂第125页
     ·实验过程第125-127页
   ·结果与讨论第127-136页
     ·免疫电极的表征第127-131页
     ·免疫检测第131-136页
   ·小结第136-137页
结论与展望第137-139页
参考文献第139-159页
附录一:缩略语一览第159-162页
附录二:攻读学位期间发表的相关论文和授权的专利第162-165页
致谢第165页

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