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新型适配体传感器的构建及应用于结核分枝杆菌的快速检测

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-26页
    1.1 研究背景与意义第13页
    1.2 结核病的诊断现状第13-17页
        1.2.1 结核病细菌学检查第13-14页
        1.2.2 培养检测法第14-15页
        1.2.3 分子生物学诊断技术第15页
        1.2.4 免疫学诊断技术第15-17页
    1.3 压电传感技术的研究进展第17-21页
        1.3.1 压电传感器的简要概述第17页
        1.3.2 压电传感器的分类第17-19页
        1.3.3 串联式压电传感器第19-21页
    1.4 核酸适配体在微生物传感器领域中的应用第21-22页
        1.4.1 适配体的简要概述第21页
        1.4.2 适配体在微生物检测中的应用第21-22页
    1.5 纳米金的制备及其在生化分析中的应用第22页
        1.5.1 纳米金的制备第22页
        1.5.2 纳米金在生化分析中的应用第22页
    1.6 叉指阵列微电极的研究及应用第22-24页
        1.6.1 叉指阵列电极概述第22-23页
        1.6.2 叉指阵列微电极的应用第23-24页
    1.7 论文构思与展望第24-26页
第2章 多通道串联压电传感器快速检测结核分枝杆菌第26-38页
    2.1 前言第26-27页
    2.2 实验部分第27-28页
        2.2.1 试剂第27页
        2.2.2 仪器与电极第27-28页
    2.3 相关材料的制备第28页
        2.3.1 纳米金的制备第28页
        2.3.2 DNA-Au NPs的制备第28页
    2.4 结核杆菌的检测第28页
        2.4.1 模拟结核杆菌样品的制备第28页
        2.4.2 模拟结核杆菌样品的检测第28页
    2.5 结果讨论第28-37页
        2.5.1 叉指电极多通道串联压电传感系统及传感原理第28-30页
        2.5.2 传感器的构建策略第30-35页
        2.5.3 传感器检测结核分枝杆菌分泌蛋白CFP10-ESAT6第35页
        2.5.4 影响传感器频移响应的因素第35-37页
    2.6 小结第37-38页
第3章 适配体压电传感器快速检测IFN-γ第38-47页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-41页
        3.2.1 试剂第39页
        3.2.2 叉指电极第39-40页
        3.2.4 实验步骤第40-41页
    3.3 结果分析与讨论第41-46页
        3.3.1 叉指电极多通道串联压电传感系统及传感原理第41-43页
        3.3.2 传感器构建过程及检测原理第43-44页
        3.3.3 传感器对IFN-γ检测的典型响应曲线第44-45页
        3.3.4 IFN-γ浓度对传感器灵敏度的影响第45页
        3.3.5 传感器的选择性第45-46页
    3.4 小结第46-47页
结论第47-48页
参考文献第48-64页
致谢第64-65页
附录A 本文作者相关论文题录第65页

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