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基于有机共轭半导体材料的光致电化学传感器的构建及肿瘤标志物的研究

发布时间:2023-04-16 15:19
  光致电化学生物分析技术作为一种最先进的生物分析技术,因具有操作简单、响应速度快、成本较低、低背景、高灵敏度等优点而受到了广泛的应用。截止到目前为止,光致电化学生物分析技术已成为检测多种生化物种灵敏度和特异性的宝贵工具。因为光致电化学生物传感器的检测信号(电)和激发源(光)是分离的,使检测中的背景信号大大降低,因此它具有比传统电化学方法更高的灵敏度。在光致电化学生物传感器中,纳米材料被用来改善生物传感器的基本分析特性,如响应时间、检测限、灵敏度、选择性、线性检测范围、重现性和稳定性等。并且在光致电化学传感器构建中将小带隙半导体与大带隙半导体进行耦合可以有效的增加可见光的吸收范围,从而达到促进光生载流子的分离和抑制电子-空穴复合,产生较强的光电流信号的目的。本文将无机半导体纳米材料较大的比表面积和高消光系数等优点和有机半导体不同的电子构型、广泛的吸收范围和高光子吸收效率等优点相结合,同时引入了简单高效的信号放大策略,构建了检测不同目标物的光致电化学传感器,并实现了对其目标物的灵敏检测。主要完成了以下几个方面的研究工作:(1)对一种新颖的复合光电材料g-C3N...

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
第一章 绪论
    1.1 光致电化学传感器
        1.1.1 光致电化学传感器生物分析的原理
        1.1.2 光致电化学传感器生物分析的分类
        1.1.3 光致电化学传感器的传感机制
    1.2 光致电化学体系中纳米材料的概述
        1.2.1 无机半导体材料
        1.2.2 有机半导体材料
        1.2.3 复合材料
    1.3 光致电化学生物传感器的应用
        1.3.1 光致电化学传感器在DNA检测上的应用
        1.3.2 光致电化学传感器在免疫分析上的应用
        1.3.3 光致电化学传感器在酶检测中的应用
        1.3.4 光致电化学传感器在细胞检测中的应用
    1.4 本文的研究思路
第二章 基于CN/PFO超灵敏光电生物传感器检测HTLV-I DNA
    2.1 实验部分
        2.1.1 主要试剂
        2.1.2 主要仪器
        2.1.3 g-C3N4的制备
        2.1.4 CN/PFO的制备
        2.1.5 λ-Exo辅助tDNA循环
        2.1.6 光致电化学生物传感器的构建
        2.1.7 光致电化学测试
    2.2 结果与讨论
        2.2.1 材料的表征和性能分析
        2.2.2 光致电化学传感构建过程的研究
        2.2.3 实验条件优化
        2.2.4 实验原理
        2.2.5 传感器的光致电化学信号响应
        2.2.6 传感器的特异性、重现性和稳定性的研究
        2.2.7 实际样品的检测
    2.3 本章总结
第三章 基于G-四链体/血红素催化与共敏化结构的光致电化学传感器的构建
    3.1 实验过程
        3.1.1 主要试剂
        3.1.2 主要仪器
        3.1.3 B-TiO2 NRs/CdS的合成
        3.1.4 h DNA-CdTe/TCPP的制备
        3.1.5 光致电化学传感器的构建
    3.2 结果与讨论
        3.2.1 光致电化学传感器的构建
        3.2.2 B-TiO2NRs和 B-TiO2NRs/CdS的表征
        3.2.3 h DNA-CdTe/TCPP的表征
        3.2.4 信号放大原理
        3.2.5 实验制备过程的电化学的表征
        3.2.6 实验条件优化
        3.2.7 传感器测试性能的研究
        3.2.8 传感器特异性、稳定性、选择性的研究
        3.2.9 实际样品的检测
    3.3 小结
第四章 结论与展望
参考文献
致谢
附录



本文编号:3791506

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