基于魯米諾電化學(xué)發(fā)光的C肽免疫傳感器研究
發(fā)布時(shí)間:2023-02-14 08:52
糖尿病作為一種人類常見病癥,其產(chǎn)生往往受到遺傳和環(huán)境等多類誘因影響,臨床醫(yī)學(xué)上將糖尿病的病癥分為1型和2型。2型糖尿病是全球性問題,占糖尿病總數(shù)的85%90%。2型糖尿病主要是指胰島素的作用環(huán)節(jié)發(fā)生故障導(dǎo)致的胰島素抵抗現(xiàn)象、β細(xì)胞功能逐漸降低引發(fā)的β細(xì)胞分泌胰島素能力減弱等多種原因共同導(dǎo)致人體內(nèi)胰島素的相對(duì)不足。盡管目前對(duì)于2型糖尿病沒有成熟的治療方法,但早期診斷和干預(yù)措施對(duì)預(yù)防這種疾病至關(guān)重要,并且可以推遲或甚至預(yù)防與糖尿病相關(guān)的嚴(yán)重并發(fā)癥。C肽是胰腺細(xì)胞在分泌胰島素時(shí)的共同產(chǎn)物,其在體液中的含量與糖尿病的狀況密切相關(guān)。但C肽幾乎不被腎臟吸收、在血漿中的半衰期(2030分鐘)比胰島素(35分鐘)長(zhǎng)等特點(diǎn),使得C肽成為2型糖尿病早期診斷預(yù)測(cè)中的重要標(biāo)記物之一。一些傳統(tǒng)的分析方法如高效液相色譜法,氣相色譜法,酶聯(lián)免疫法等方法盡管能一定程度對(duì)C肽進(jìn)行檢測(cè),但是還面臨著標(biāo)記繁瑣,耗時(shí)較長(zhǎng),操作復(fù)雜,檢測(cè)成本較高等問題,這些操作限制條件都影響著實(shí)驗(yàn)測(cè)定結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。而ECL電化學(xué)免疫傳感器能完美的解決這些問題,其免標(biāo)記、...
【文章頁數(shù)】:58 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
中文摘要
abstract
第一章 前言
1.1 電化學(xué)發(fā)光分析
1.1.1 電化學(xué)發(fā)光的基本概念
1.1.2 電化學(xué)發(fā)光的發(fā)展歷程
1.1.3 電化學(xué)發(fā)光反應(yīng)的基本原理
1.1.4 ECL體系的特點(diǎn)
1.1.5 魯米諾的電化學(xué)發(fā)光機(jī)理
1.2 電化學(xué)生物傳感器
1.2.1 電化學(xué)生物傳感器原理
1.2.2 電化學(xué)生物傳感器分類
1.2.3 電化學(xué)傳感器中的固定化技術(shù)
1.3 納米材料及其在電化學(xué)傳感中的應(yīng)用
1.3.1 納米材料的定義及其基本特點(diǎn)
1.3.2 納米材料修飾電極
1.3.3 納米材料在電化學(xué)傳感器中的催化作用
1.4 選題背景及研究?jī)?nèi)容
1.4.1 生物傳感器在糖尿病診斷和研究中的應(yīng)用
1.4.2 電化學(xué)C肽傳感器介紹
第二章 AuNPs/ITO電極的制備及其性能優(yōu)化
2.1 前言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 試劑與儀器
2.2.2 AuNPs/ITO電極的制備
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 電極材料的優(yōu)化
2.3.2 電化學(xué)發(fā)光參數(shù)的優(yōu)化
2.3.3 AuNPs/APTMS/ITO電極的表征
2.4 小結(jié)
第三章 免標(biāo)記C肽電化學(xué)發(fā)光免疫傳感器及其檢測(cè)性能
3.1 前言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 儀器與試劑
3.2.2 C肽免疫傳感器的制備
3.3 結(jié)果與討論
3.3.1 SEM對(duì)電極形貌的表征
3.3.2 免疫傳感器的制備條件優(yōu)化
3.3.3 免疫傳感器電化學(xué)猝滅機(jī)理的探討
3.3.4 免疫傳感器的性能研究
3.3.5 實(shí)際樣品的檢測(cè)
3.4 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
已完成的著作、論文
致謝
本文編號(hào):3742321
【文章頁數(shù)】:58 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
中文摘要
abstract
第一章 前言
1.1 電化學(xué)發(fā)光分析
1.1.1 電化學(xué)發(fā)光的基本概念
1.1.2 電化學(xué)發(fā)光的發(fā)展歷程
1.1.3 電化學(xué)發(fā)光反應(yīng)的基本原理
1.1.4 ECL體系的特點(diǎn)
1.1.5 魯米諾的電化學(xué)發(fā)光機(jī)理
1.2 電化學(xué)生物傳感器
1.2.1 電化學(xué)生物傳感器原理
1.2.2 電化學(xué)生物傳感器分類
1.2.3 電化學(xué)傳感器中的固定化技術(shù)
1.3 納米材料及其在電化學(xué)傳感中的應(yīng)用
1.3.1 納米材料的定義及其基本特點(diǎn)
1.3.2 納米材料修飾電極
1.3.3 納米材料在電化學(xué)傳感器中的催化作用
1.4 選題背景及研究?jī)?nèi)容
1.4.1 生物傳感器在糖尿病診斷和研究中的應(yīng)用
1.4.2 電化學(xué)C肽傳感器介紹
第二章 AuNPs/ITO電極的制備及其性能優(yōu)化
2.1 前言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 試劑與儀器
2.2.2 AuNPs/ITO電極的制備
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 電極材料的優(yōu)化
2.3.2 電化學(xué)發(fā)光參數(shù)的優(yōu)化
2.3.3 AuNPs/APTMS/ITO電極的表征
2.4 小結(jié)
第三章 免標(biāo)記C肽電化學(xué)發(fā)光免疫傳感器及其檢測(cè)性能
3.1 前言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 儀器與試劑
3.2.2 C肽免疫傳感器的制備
3.3 結(jié)果與討論
3.3.1 SEM對(duì)電極形貌的表征
3.3.2 免疫傳感器的制備條件優(yōu)化
3.3.3 免疫傳感器電化學(xué)猝滅機(jī)理的探討
3.3.4 免疫傳感器的性能研究
3.3.5 實(shí)際樣品的檢測(cè)
3.4 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
已完成的著作、論文
致謝
本文編號(hào):3742321
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