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癌胚抗原及癌抗原15-3电化学免疫传感器的研究

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毕业论文范文题目:癌胚抗原及癌抗原15-3电化学免疫传感器的研究,论文范文关键词:癌胚抗原及癌抗原15-3电化学免疫传感器的研究
癌胚抗原及癌抗原15-3电化学免疫传感器的研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:癌胚抗原(CEA)跟癌抗原15-3(CA15-3)是国际公认的肿瘤标记物,目前被广泛利用于恶性肿瘤的帮助诊断、疗效评估跟检测复发,假如血液中CEA或CA15-3浮现较高浓度时,往往与肺癌、乳腺癌、卵巢癌、膀胱癌、肝硬化及肝炎等疾病有很大的关联,因此,疾速、正确地检测血清中CEA或CA15-3的含量存在非常重要的临床价值。目前检测方法重要包含酶联免疫吸附分析法(ELISA)、喷射性免疫法(RIA)跟化学发光免疫法(CLIA)等,但这些方法操作复杂、检测时光长、有喷射性传染等毛病。电化学免疫传感器在临床医学、环境监测、食品跟发酵产业以及农业跟国防等方面都有重要利用,并以其制备简单、灵敏度高、价格低廉、检测疾速便利跟轻易实事实时在线活体检测等长处,成为当前研究的热点之一。近年来,国内外一些学者采取不同的固定方法将抗体固定在传感器上来检测肿瘤标记物(略..),并获得了较好的进展,但其检测方法跟灵敏度仍不能满意实际的须要,因此,开发高灵敏、简便、疾速的检测方法对免疫传感器中抗原或抗体的检测存在重要的实际意思跟实际利用价值。在电化学免疫传感器的构建中,如何有效地利用生物分子固定化技巧及固定化材料决定着生物传感器的牢固性、灵敏度跟抉择性等重要机能。本文应用电沉积、静电吸附、共价键合等技巧,利用存在强吸附作用的纳米颗粒(纳米金)跟纳米复合材料(DNA/纳米银复合物)将不同的抗体固定在电极名义,实现抗原-抗体实时、在线检测;同时利用生物相容性良好的双链DNA(dsDNA)分子扩大电极的名义积,增加抗体的固定量,解决了传统免疫传感器灵敏度低、寿命短的毛病。本论文重要从以下多少方面发展研究工作:1.利用纳米金跟(3-巯基丙基)-三甲氧基硅烷(MPTS)作为双重放大基质,研制成一种高灵敏电(文章此处忽略..)位型癌胚抗原(CEA)免疫传感器。MPTS通过-SH固定在金电极名义,并通过三个-OCH_3为后续分子的固定提供更多的键合位点实现第一重放大。纳米金通过其大的比名义积跟良好的生物相容性吸附更多抗体实现第二重放大。比较研究了戊二醛(GA)跟MPTS共润饰的免疫传感器、纳米金跟巯基乙胺(AET)共润饰的免疫传感器、纳米金跟MPTS共润饰的免疫传感器的电位响应,证明了纳米金跟MPTS的双重放大作用。另外研究了电极润饰过程中MPTS跟羟胺(NH)的反应时光、抗原跟抗体的孵育时光、孵育温度等实验前提跟参数对传感器机能的影响。在最优实验前提下,该免疫传感器的线性范畴是4.4~85.7ng·mL~(-1),检出限为1.2ng·mL~(-1)。2.将硫堇聚合到玻碳电极(GCE)名义构成带正电的多孔聚硫堇(PTH)复合膜,通过静电吸附固定DNA/纳米银复合物,利用复合(文章此处忽略..)物中纳米银大的比名义积跟强的吸附才能将癌胚抗体(anti-CEA)固定到电极名义,从而制得高灵敏的电流型癌胚抗原(CEA)免疫传感器。通过轮回伏安法考察了电极名义的电化学行动,并对免疫传感器的机能进行了具体研究。在最优的实验前提下,用示差脉冲伏安法(DPV)对癌胚抗原进行检测,其线性范畴为1.0~10.0ng·mL~(-1)跟10.0~80.0ng·mL~(-1),线性相干联数分辨为0.9983跟0.9970,检测限为0.24ng·mL~(-1),并将该免疫传感器用于血清样品中CEA的检测。3.利用电化学还原氯金酸(HAuCl_4)的方法将第一层纳米金固定在普鲁士蓝(PB)润饰的金电极(Au)名义,再通过共价键合固定双链DNA(dsDNA),最后电化学还原氯金酸将第二层纳米金固定在双链DNA的名义,利用纳米金大的比名义积跟强的吸附才能将癌抗原15-3抗体(anti-CA15-3)固定到电极名义,从而制得高灵敏(本文此处忽略..)的电流型癌抗原15-3(CA15-3)免疫传感器。通过扫描电子显微镜(SEM)跟轮回伏安法(CV)考察了电极的润饰过程,并对免疫传感器的机能跟影响因素进行了具体研究。在最优的实验前提下,用轮回伏安法对癌抗原15-3进行检测,其线性范畴为1.0~15.0ng·mL~(-1)跟15.0~240.0ng·mL~(-1),检测限为0.6ng·mL~(-1)。该免疫传感器浮现较高的灵敏度、良好的抉择性跟较强的牢固性,并将该免疫传感器用于血清样品中CA15-3的检测。


以上为本篇毕业论文范文癌胚抗原及癌抗原15-3电化学免疫传感器的研究的介绍部分。
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