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基于鎘基量子點(diǎn)的光電化學(xué)生物傳感研究

發(fā)布時(shí)間:2024-03-22 00:58
  光電化學(xué)生物傳感器的設(shè)備較簡(jiǎn)單、檢測(cè)靈敏度高、而且裝置易于微型化,因此,其在生物分子識(shí)別和檢測(cè)領(lǐng)域具有獨(dú)一無(wú)二的優(yōu)越性和十分廣闊的應(yīng)用前景。鎘基量子點(diǎn)具有得天獨(dú)厚的光電性質(zhì):禁帶窄、可以吸收可見(jiàn)光,此外,鎘基量子點(diǎn)的制備方法也很簡(jiǎn)單。因此,利用鎘基量子點(diǎn)構(gòu)建高靈敏的光電化學(xué)生物傳感器的研究十分必要。論文基于鎘基量子點(diǎn)設(shè)計(jì)了新型光電化學(xué)傳感策略,成功實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)生物分子的檢測(cè),為光電化學(xué)生物傳感方法的研究提供了新思路。第一章:概述光電化學(xué)生物傳感器的基本原理、分類以及設(shè)計(jì)思路;綜述量子點(diǎn)的性質(zhì)、制備以及與生物分子的偶聯(lián);較詳細(xì)介紹了鎘基量子點(diǎn)在光電化學(xué)酶、DNA、免疫、細(xì)胞傳感器中的應(yīng)用;在這些基礎(chǔ)上,提出論文的設(shè)計(jì)思路及創(chuàng)新性。第二章:利用CuO NPs標(biāo)記二次抗體構(gòu)建一種簡(jiǎn)單、靈敏的夾心型光電化學(xué)傳感器用于蛋白質(zhì)的檢測(cè)。該方法主要依靠CuO NPs標(biāo)記的抗體可以釋放銅離子。在目標(biāo)蛋白存在下,釋放銅離子形成的捕獲陷阱干擾CdS QDs形成激子,從而阻斷了光電子的逸出,形成電流信號(hào)猝滅的光電化學(xué)檢測(cè)方法。這項(xiàng)研究開(kāi)辟了一種新型的設(shè)計(jì)思路用于檢測(cè)腫瘤標(biāo)志物癌胚抗原(CEA),具有較高的選擇性...

【文章頁(yè)數(shù)】:74 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

圖1.1(A)陽(yáng)極電流和(B)陰極電流的產(chǎn)生機(jī)理圖VB:價(jià)帶;CB:導(dǎo)帶[2]

圖1.1(A)陽(yáng)極電流和(B)陰極電流的產(chǎn)生機(jī)理圖VB:價(jià)帶;CB:導(dǎo)帶[2]

圖1.1(A)陽(yáng)極電流和(B)陰極電流的產(chǎn)生機(jī)理圖VB:價(jià)帶;CB:導(dǎo)帶[2]Fig.1.1A)thegeneratingmechanismoftheanodecurrentandB)thecathodecurrentVB:valenceband....


圖1.2光電化學(xué)生物傳感的基本工作原理示意圖

圖1.2光電化學(xué)生物傳感的基本工作原理示意圖

圖1.2光電化學(xué)生物傳感的基本工作原理示意圖[3]Fig.1.2SchematicgraphofthegeneralPECbioanalysis[3]傳統(tǒng)的三電極光電化學(xué)檢測(cè)方法,一般包括五部分組成元件:光源、光電活性料、生物識(shí)別元件、信號(hào)轉(zhuǎn)換器以及信號(hào)放大裝置....


圖1.3有機(jī)相制備量子點(diǎn)的示意圖

圖1.3有機(jī)相制備量子點(diǎn)的示意圖

圖1.3有機(jī)相制備量子點(diǎn)的示意圖[25]Fig.1.3Preparationoftheorganicphasequantumdots[25]子點(diǎn)不僅熒光產(chǎn)率高,表面幾乎無(wú)缺陷,而且粒徑均一。機(jī)相合成方法上做了進(jìn)一步改進(jìn),通過(guò)改變有機(jī)金屬前dTe量子點(diǎn)。如今,....


圖1.4CdTe/CdS/ZnS和CdTe/CdS/ZnS核殼層量子點(diǎn)合成示意圖

圖1.4CdTe/CdS/ZnS和CdTe/CdS/ZnS核殼層量子點(diǎn)合成示意圖

1.4CdTe/CdS/ZnS和CdTe/CdS/ZnS核殼層量子點(diǎn)合成示意圖maticdiagramofquantumdotssynthesisinthenuclearshellofCdTCdTe/CdS/ZnS[27]CdTe/CdS/ZnS....



本文編號(hào):3934393

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