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量子點(diǎn)基電化學(xué)生物傳感器構(gòu)建及其在腫瘤檢測(cè)應(yīng)用研究

發(fā)布時(shí)間:2023-05-31 02:34
  癌癥作為世界上嚴(yán)重危害人類(lèi)健康的三大疾病之一,早期預(yù)防與診斷是十分必要的。量子點(diǎn)電化學(xué)傳感器,因其能夠準(zhǔn)確、快速的進(jìn)行細(xì)胞檢測(cè),一直是國(guó)內(nèi)外科學(xué)家們的重點(diǎn)研究課題。本文以提高傳感器靈敏度為出發(fā)點(diǎn),設(shè)計(jì)了用于腫瘤檢測(cè)的“三明治”型超敏電化學(xué)傳感器,為傳感器的構(gòu)建和腫瘤細(xì)胞的檢測(cè)提供了可行性方案,具體內(nèi)容如下:(1)以聚苯乙烯微球?yàn)槟0?將正電性聚合物PDDA(聚二甲基二烯丙基氯化銨)和帶有負(fù)電性CdS量子點(diǎn)交替層層自組裝(LBL)于模板表面,制備了多層量子點(diǎn)-Con A信號(hào)放大探針;依據(jù)氧化石墨烯(GO)高親和性和聚苯胺(PANI)強(qiáng)導(dǎo)電能力,通過(guò)π-π堆積作用將石墨烯和聚苯胺依次修飾到玻碳電極表面(PANI/GO/GCE)以提高電極界面負(fù)載率。Con A通過(guò)戊二醛交聯(lián)到PANI/GO/GCE構(gòu)建捕捉電極;捕捉電極識(shí)別并且捕獲腫瘤細(xì)胞后與探針結(jié)合構(gòu)建了超靈敏的“三明治”型電化學(xué)細(xì)胞傳感器。該電化學(xué)細(xì)胞傳感器具有高穩(wěn)定性、高選擇性和高特異性。線性檢測(cè)區(qū)間為10107 cells mL-1,理論檢測(cè)限可達(dá)3 cells mL<...

【文章頁(yè)數(shù)】:72 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 課題背景及研究的目的和意義
    1.2 量子點(diǎn)的基本理論
        1.2.1 量子點(diǎn)的基本性質(zhì)
        1.2.2 量子點(diǎn)的制備
        1.2.3 量子點(diǎn)應(yīng)用
    1.3 電化學(xué)生物傳感器
        1.3.1 電化學(xué)生物傳感器簡(jiǎn)介
        1.3.2 電化學(xué)生物傳感器分類(lèi)
        1.3.3 基于提高傳感器靈敏度的構(gòu)建方法
        1.3.4 電化學(xué)傳感器檢測(cè)方法
    1.4 本文的主要研究?jī)?nèi)容
第2章 實(shí)驗(yàn)部分
    2.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)備及藥品
        2.1.1 實(shí)驗(yàn)藥品
        2.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器
    2.2 量子點(diǎn)的制備及其性能表征
        2.2.1 水溶性CdS量子點(diǎn)的制備
        2.2.2 ssDNA包覆的CdTe量子點(diǎn)的合成
        2.2.3 量子點(diǎn)性能測(cè)試與表征
    2.3 電化學(xué)探針的制備與表征
        2.3.1 微球探針的制備與表征
        2.3.2 多聯(lián)體探針的制備與表征
    2.4 捕獲電極的構(gòu)建與表征
        2.4.1 以微球探針為信號(hào)源的捕獲電極構(gòu)建及表征
        2.4.2 以多聯(lián)體探針為信號(hào)源的捕獲電極構(gòu)建及表征
    2.5 檢測(cè)電極的構(gòu)建與表征
        2.5.1 以微球探針為信號(hào)源的檢測(cè)電極構(gòu)建與表征
        2.5.2 以多聯(lián)體探針為信號(hào)源的檢測(cè)電極構(gòu)建與表征
    2.6 腫瘤細(xì)胞檢測(cè)
        2.6.1 以微球探針為信號(hào)源的電化學(xué)檢測(cè)
        2.6.2 以多聯(lián)體探針為信號(hào)源的電化學(xué)檢測(cè)
第3章 量子點(diǎn)-聚苯乙烯微球信號(hào)放大探針的組裝及K562細(xì)胞檢測(cè)
    3.1 引言
    3.2 傳感器的組裝與檢測(cè)原理
    3.3 CdS量子點(diǎn)表征與電化學(xué)探針性能分析
        3.3.1 CdS量子點(diǎn)性能分析
        3.3.2 PS-(CdS)n性能分析
    3.4 電化學(xué)傳感器性能分析
        3.4.1 電化學(xué)阻抗法和循環(huán)伏安法對(duì)電化學(xué)傳感器性能進(jìn)行分析
        3.4.2 SEM對(duì)電化學(xué)傳感器性能進(jìn)行分析
    3.5 陽(yáng)極溶出伏安法優(yōu)化
        3.5.1 陽(yáng)極溶出富集電位的優(yōu)化
        3.5.2 陽(yáng)極溶出富集時(shí)間的優(yōu)化
        3.5.3 陽(yáng)極溶出反應(yīng)液濃度的優(yōu)化
        3.5.4 電化學(xué)探針層數(shù)的優(yōu)化
    3.6 K562腫瘤細(xì)胞檢測(cè)
    3.7 傳感器特異性檢測(cè)
    3.8 本章小結(jié)
第4章 量子點(diǎn)-多聯(lián)體DNA信號(hào)放大探針組裝及K562細(xì)胞無(wú)汞ASV檢測(cè)
    4.1 引言
    4.2 傳感器的組裝與檢測(cè)原理
    4.3 量子點(diǎn)-DNA多聯(lián)體探針的性能表征
        4.3.1 DNA功能化CdTe量子點(diǎn)性能分析
        4.3.2 電化學(xué)探針性能分析
    4.4 陽(yáng)極溶出“mercury-free”GR-PDDA的優(yōu)化
    4.5 K562腫瘤細(xì)胞檢測(cè)
    4.6 傳感器特異性檢測(cè)
    4.7 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間承擔(dān)的科研任務(wù)與主要成果
致謝



本文編號(hào):3825516

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