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基于功能化碳纳米材料构建的信号放大型电化学免疫传感器的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 免疫分析技术概述第10-11页
    1.2 电化学免疫传感器简介第11-12页
    1.3 电化学免疫传感器仿生界面的构建方法第12-13页
    1.4 纳米材料在电化学免疫传感器中的应用第13-15页
    1.5 本论文的研究思路第15-18页
第2章 基于纳米金功能化的多壁碳纳米管复合材料标记抗体的电化学免疫传感器的研究第18-28页
    2.1 引言第18-19页
    2.2 实验部分第19-22页
        2.2.1 仪器与试剂第19页
        2.2.2 MPTS水溶液的制备第19页
        2.2.3 纳米金-多壁碳纳米管复合纳米材料(AuNP-MWCNT)的制备第19-20页
        2.2.4 HRP/Thi@anti-AFP/AuNP-MWCNT生物耦合物的制备第20-21页
        2.2.5 免疫传感器的制备第21页
        2.2.6 测定方法和检测步骤第21-22页
    2.3 结果与讨论第22-26页
        2.3.1 电极仿生界面组装过程的电化学表征第22-23页
        2.3.2 不同信号标记方法修饰的生物耦合物构建的传感器的性能比较第23页
        2.3.3 实验条件的优化第23-24页
        2.3.4 免疫传感器的性能测试第24-26页
        2.3.5 免疫传感器的初步应用第26页
    2.4 结论第26-28页
第3章 基于双酶催化沉淀技术和碳纳米角构建的信号增强型电化学免疫传感器的研究第28-38页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 实验部分第29-31页
        3.2.1 仪器与试剂第29页
        3.2.2 纳米金-石墨稀复合纳米材料(Au-Gra)的制备第29页
        3.2.3 SWCNHs-bienzyme-Ab2生物耦合物的制备第29-30页
        3.2.4 免疫传感器的构建第30页
        3.2.5 实验测定步骤和测定方法第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-36页
        3.3.1 纳米材料的TEM表征第31页
        3.3.2 电极修饰过程的交流阻抗表征第31-32页
        3.3.3 不同信号放大策略的效果比较第32-33页
        3.3.4 实验条件的优化第33-34页
        3.3.5 免疫传感器的性能测试第34-36页
        3.3.6 传感器的初步应用第36页
    3.4 结论第36-38页
第4章 基于核-壳结构Au@Pd双金属纳米粒子功能化石墨稀构建的双重信号放大型电化学免疫传感器的研究第38-48页
    4.1 引言第38-39页
    4.2 实验部分第39-41页
        4.2.1 仪器与试剂第39页
        4.2.2 纳米金-多孔石墨稀纳米复合材料的制备第39页
        4.2.3 Au@Pd双金属核壳结构功能化的石墨稀纳米材料的制备第39-40页
        4.2.4 Au@Pd-Gra/Thi-Ab2/HRP生物耦合物的制备第40页
        4.2.5 免疫传感器的制备第40-41页
        4.2.6 测试方法和检测步骤第41页
    4.3 结果与讨论第41-47页
        4.3.1 各种纳米材料的表征第41-42页
        4.3.2 电极组装过程的电化学表征第42-43页
        4.3.3 实验条件的优化第43-44页
        4.3.4 HRP和Au@Pd-Gra的催化放大对传感器电化学响应的贡献第44-45页
        4.3.5 免疫传感器的性能测试第45-46页
        4.3.6 免疫传感器的初步应用第46-47页
    4.4 结论第47-48页
参考文献第48-56页
作者部分相关论文题录第56-58页
致谢第58页

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