【摘 要】
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近年来,稀土荧光配合物作为荧光探针得到广泛应用。将之与时间分辨荧光测定技术相结合,可以有效地减少背景荧光的干扰,极大地提高荧光检测的灵敏度。然而单一的荧光成像技术具有组织穿透能力弱、空间分辨率低的缺点。因此将组织穿透力强、空间分辨率高的磁共振成像技术与荧光检测技术相结合,开发荧光/磁共振双模式成像技术,可实现两种技术的优势互补,提供待测目标全方位、多角度的结构和功能方面的信息。同时,利用两种成像结
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近年来,稀土荧光配合物作为荧光探针得到广泛应用。将之与时间分辨荧光测定技术相结合,可以有效地减少背景荧光的干扰,极大地提高荧光检测的灵敏度。然而单一的荧光成像技术具有组织穿透能力弱、空间分辨率低的缺点。因此将组织穿透力强、空间分辨率高的磁共振成像技术与荧光检测技术相结合,开发荧光/磁共振双模式成像技术,可实现两种技术的优势互补,提供待测目标全方位、多角度的结构和功能方面的信息。同时,利用两种成像结果的相互印证,可大大提高检测的准确性。在本学位论文中,设计合成了两种基于铕(Ⅲ)-钆(Ⅲ)配合物的时间分
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由于结合了光电化学分析方法的低背景、高灵敏度和仪器设备易于小型化的特点和免疫分析技术的高特异性,光电化学免疫分析技术在临床诊断、环境监测和食品安全等领域都具有广泛的应用前景。然而,绝大多数的光电化学免疫分析技术需要用到生物酶或复杂的多元光电活性材料作为信标材料或电极修饰材料,这些材料虽然具有高活性,利于提高分析方法的灵敏度,但也面临材料活性受制备条件影响较大、重现性有待提高等问题。此外,在用于血液
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