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基于纳米材料与信号放大技术构建电化学免疫传感器检疫家蚕微粒子病的研究

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基于纳米材料与信号放大技术构建电化学免疫传感器检疫家蚕微粒子病的研究
论文目录
 
摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第10-24页
  · 家蚕微孢子虫和家蚕微粒子病第10-11页
  · 家蚕微孢子虫的检测技术研究第11-13页
    · 显微镜镜检法第11-12页
    · 分子生物学的检验法第12页
    · 免疫学的检验法第12-13页
  · 电化学传感器第13-22页
    · 电化学分析技术第14-17页
    · 信号放大技术在电化学生物传感器中的应用第17-22页
  · 本论文的研究内容及意义第22-24页
第二章 基于卟啉铁G-四分体簇功能化的铂钯纳米线构建放大型电化学免疫传感器检测微孢子虫的孢壁蛋白第24-33页
  · 前言第24-25页
  · 实验部分第25-28页
    · 试剂第25页
    · 仪器第25-26页
    · Pt@Pd纳米线的制备第26-27页
    · Pt@Pd纳米线/抗体/DNA链(Pt@Pd/Ab/S0)纳米复合物的制备第27页
    · 电化学免疫传感器的制备第27页
    · 电化学检测第27-28页
  · 结果与讨论部分第28-32页
    · 电极修饰的逐步电化学表征第28页
    · Pt@Pd纳米线载体和卟啉铁/G-四分体DNA酶簇电催化系统的放大性能第28-29页
    · 实验条件的优化第29-30页
    · 免疫传感器的分析性能第30-31页
    · 免疫传感器的重现性与特异性测定第31-32页
  · 结论第32-33页
第三章 基于L-半胱氨酸为底物构建仿双酶催化信号放大型传感器检测微孢子虫孢壁蛋白第33-44页
  · 前言第33-35页
  · 实验部分第35-38页
    · 试剂第35-36页
    · 微孢子虫孢壁蛋白的前处理第36页
    · 纳米金-还原石墨烯(rGO-Au NPs)以及C_(60)@Pt-Pd复合纳米粒子的制备第36页
    · 生物耦合物C_(60)@Pt-Pd/Ab2-S0的制备第36-37页
    · 传感器的制备第37页
    · 方法和检测原理第37-38页
  · 结果与讨论第38-43页
    · 电极组装过程的逐步循环伏安和交流阻抗表征第38页
    · rGO-Au NPs和C_(60)@Pt-Pd纳米材料的表征第38-39页
    · rGO-Au NPs纳米材料修饰电极的电活性面积第39-40页
    · 底物L-半胱氨酸和载体C_(60)@Pt-Pd纳米粒子在体系中的放大作用第40-41页
    · 实验条件的优化第41-42页
    · 免疫传感器检测性能分析第42页
    · 免疫传感器的特异性和重现性测定第42-43页
    · 免疫传感器实际样品的检测分析第43页
  · 结论第43-44页
第四章 基于Fe_3O_4NPs催化亚甲基蓝信号放大的电化学邻位免疫分析用于检测家蚕微孢子虫靶标蛋白第44-53页
  · 前言第44-45页
  · 实验部分第45-47页
    · 试剂与材料第45-46页
    · 仪器第46页
    · 磁性纳米复合材料Fe_3O_4NPs@AuNPs的制备第46-47页
    · 单链DNA标记的抗体探针的制备第47页
    · 电化学免疫传感器的制备第47页
    · 测试方法和检测原理第47页
  · 结果与讨论第47-52页
    · 所制备的Fe_3O_4NPs@AuNPs磁性复合纳米材料表征第47-48页
    · 本实验所构建的ECPA检测系统的电化学表征第48-49页
    · 测定电极修饰Fe_3O_4NPs@AuNPs磁性复合纳米材料之活性表面积第49页
    · 本实验所构建的ECPA分析体系用于检测靶标蛋白条件的优化第49-50页
    · 本实验所构建的ECPA分析体系对靶标蛋白的响应性能测定第50-51页
    · 本实验所构建的ECPA体系用于检测TP N.b的选择性、重现性和稳定性测定第51页
    · 本实验所构建的ECPA分析体系用于实际样品的检测第51-52页
  · 结论第52-53页
参考文献第53-61页
硕士期间所发表的论文第61-62页
致谢第62页

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