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利用生物传感器组建苯丙酮尿症检测系统

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-10页
第1章 绪论第10-18页
 1.1 项目研究的背景和意义第10-12页
  1.1.1 苯丙酮尿症概述第10-11页
  1.1.2 国内外现有检验手段及存在问题第11-12页
  1.1.3 项目研究的意义第12页
 1.2 生物传感器概述第12-15页
  1.2.1 传感技术的重要性及其发展第12-13页
  1.2.2 生物传感器的特点、发展及应用第13-15页
 l.3酶电极的原理及发展概况第15-16页
 1.4 本方案的原理、特点及与现有检验手段的比较第16-17页
 1.5 本章小结第17-18页
第2章 系统总体方案设计第18-24页
 2.1 设计任务第18-19页
  2.1.1 目标第18页
  2.1.2 功能第18页
  2.1.3 市场景预测及效益分析第18-19页
 2.2 传感器的设计l第19-20页
  2.2.1 传感器的选择第19-20页
  2.2.2 本系统中的传感器第20页
 2.3 检测仪的总体设计第20-23页
  2.3.1 信号采集的辅助设施和信号调理的设计第20页
  2.3.2 设计方案比较第20-22页
  2.3.3 设计方案确定第22页
  2.3.4 检测系统的原理及构成第22-23页
 2.4 本章小结第23-24页
第3章 酶传感器的研制第24-34页
 3.1 酶电极的背景和应用第24-26页
  3.1.1 酶电极的背景第24-26页
  3.1.2 酶电极的应用l第26页
 3.2 酶的纯化l第26-27页
 3.3 酶电极的组成和酶的固定化第27-29页
  3.3.1 酶电极的组成第27-28页
  3.3.2 酶固定化方法第28-29页
 3.4 苯丙氨酸解氨酶电极的制备和检测原理第29-33页
  3.4.1 酶电极的制备方法第29页
  3.4.2 苯丙氨酸解氨酶电极的制备第29-31页
  3.4.3 苯丙氨酸解氨酶电极的检测原理第31-33页
 3.5 本章小结第33-34页
第4章 实验及数据处理第34-44页
 4.1 仪器与试剂第34-35页
  4.1.1 仪器第34页
  4.1.2 试剂第34页
  4.1.3 试剂的配制第34-35页
 4.2 膜的选择实验第35-37页
  4.2.1 利用膜进行气体渗透第35页
  4.2.2 膜的要求第35页
  4.2.3 膜的选择实验第35-37页
 4.3 苯丙氨酸解氨酶电极的性能测试第37-43页
  4.3.1 酶促反应动力学第37-38页
  4.3.2 测量方式第38-39页
  4.3.3 酶电极最佳工作条件的选择第39-40页
  4.3.4 酶电极的稳定性及使用寿命第40-41页
  4.3.5 酶电极的准确度与重复性的衡量一变异系数的测定第41-42页
  4.3.6 酶电极的稳念标准曲线第42-43页
 4.4 本章小结第43-44页
第5章 检测系统的硬件设计第44-61页
 5.1 仪器硬件的设计原则第44页
 5.2 仪器组成结构及功能第44-46页
  5.2.1 加热和搅拌第45-46页
  5.2.2 制冷第46页
 5.3 信号调理电路设计第46-55页
  5.3.1 玻璃电极的特点和信号处理第47页
  5.3.2 电荷放大器第47-49页
  5.3.3 高输入阻抗电路的构建方式第49-51页
  5.3.4 前置滤波的设计第51-52页
  5.3.5 输入端的处理第52-53页
  5.3.6 放大电路总体设计第53-54页
  5.3.7 噪声抑制第54-55页
 5.4 控制和显示部分的设计第55-57页
 5.5 仪器可靠性设计第57-59页
  5.5.1 影响仪器系统可靠性的因素第57-58页
  5 .5.2提高仪器系统可靠性的措施第58-59页
 5.6 系统误差分析第59-60页
 5.7 本章小结第60-61页
第6章 检测系统的软件设计第61-71页
 6.1 检测系统的软件组成及功能描述第61页
 6.2 触摸屏的界面设计第61-64页
  6 .2.1界面设计原则第61-63页
  6.2.2 本检测系统中的界而设计第63-64页
 6.3 PLC的软件设计第64-68页
  6.3.1 NPST-GR编程软件第64-65页
  6.3.2 系统程序总体设计第65-66页
  6.3.3 标定和检验程序设汁第66-67页
  6.3.4 制冷控制程序设计第67-68页
 6.4 软件可靠性设计第68-69页
 6.5 本章小结第69-71页
结论第71-72页
附录第72-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第76-77页
参考文献第77-80页

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