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基于纳米材料的生物传感技术在生化分析中的应用

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-24页
   ·化学发光生物传感器第12-14页
     ·化学发光原理第12-13页
     ·化学发光生物传感器的应用第13-14页
   ·电化学生物传感器第14-16页
     ·电化学生物传感器及其分类第14-15页
     ·电化学生物传感器的应用第15-16页
   ·一些重要的纳米材料在生物传感技术中的应用第16-22页
     ·脂质体纳米颗粒第16-19页
     ·纳米金颗粒第19页
     ·碳纳米管第19-22页
   ·本论文研究工作的构想第22-24页
第2章 基于包酶脂质体的化学发光免疫传感器对PSA 的超灵敏检测第24-32页
   ·前言第24-25页
   ·实验部分第25-27页
     ·试剂与仪器第25-26页
     ·包埋HRP 酶的脂质体的制备第26页
     ·包埋HRP 的脂质体表面的抗体修饰第26页
     ·免疫分析过程第26-27页
   ·结果与讨论第27-31页
     ·PSA 检测原理第27页
     ·固定相上捕获抗体的固定量的优化第27-28页
     ·脂质体中包埋HRP 的量的优化第28-29页
     ·表面活性剂的选择及优化第29-30页
     ·PSA 浓度的测定第30-31页
   ·结论第31-32页
第3章 基于神经节苷脂修饰的支撑磷脂膜和脂质体的化学发光生物传感器对霍乱毒素的检测第32-41页
   ·前言第32-33页
   ·实验部分第33-34页
     ·试剂和仪器第33页
     ·GM1 修饰的脂质体的制备第33-34页
     ·脂质体表面的HRP 酶的标记第34页
     ·支撑磷脂膜修饰的传感界面第34页
     ·霍乱毒素的检测第34页
   ·结果与讨论第34-40页
     ·检测原理第34-35页
     ·脂质体中PE 含量的优化第35-36页
     ·脂质体中GM1 浓度的优化第36页
     ·化学发光分析介质的优化第36-37页
     ·压电石英晶振微天平实时检测响应过程第37-38页
     ·本生物传感器的分析性能第38-40页
   ·小结第40-41页
第4章 基于纳米金树枝状酶复合物增强的电化学免疫传感器对甲胎蛋白(AFP)的超灵敏检测第41-49页
   ·前言第41-42页
   ·实验部分第42-43页
     ·试剂与仪器第42页
     ·纳米金的制备第42页
     ·纳米金标记抗体的制备第42-43页
     ·传感界面的构建第43页
     ·免疫反应过程及其放大第43页
   ·结果与讨论第43-48页
     ·实验原理第43-44页
     ·传感器的电化学性质第44-45页
     ·基于纳米金的树枝状酶复合物的放大效果第45-46页
     ·实验条件的优化第46-47页
     ·本传感器的分析性能第47-48页
   ·小结第48-49页
第5章 基于DNA 沉降碳纳米管对核酸链的超灵敏电化学检测第49-56页
   ·前言第49-50页
   ·实验部分第50-51页
     ·试剂与仪器第50页
     ·DNA 修饰的碳纳米管的制备第50页
     ·金电极表面的修饰第50-51页
     ·检测过程第51页
   ·结果与讨论第51-55页
     ·检测原理第51-52页
     ·循环伏安法对传感器过程的表征第52页
     ·阻抗法对传感器过程的表征第52-53页
     ·碳纳米管在电极表面吸附时间的优化第53-54页
     ·电化学检测液中K~+离子浓度的优化第54页
     ·传感器对目标DNA 链的检测第54-55页
   ·小结第55-56页
结论第56-58页
参考文献第58-76页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录第76-77页
致谢第77页

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