摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 糖蛋白分离与检测的意义 | 第8页 |
1.2 糖蛋白分析方法 | 第8-12页 |
1.2.1 凝集素亲和法 | 第9-10页 |
1.2.2 肼化学法 | 第10页 |
1.2.3 硼酸化学法 | 第10-12页 |
1.3 分子印迹技术 | 第12-17页 |
1.3.1 表面分子印迹 | 第12-13页 |
1.3.2 智能材料分子印迹 | 第13-17页 |
1.4 选题意义与研究内容 | 第17-18页 |
第2章 基于pH敏感和硼酸亲和材料的磁性印迹粒子协同分离糖蛋白 | 第18-26页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 实验部分 | 第19-21页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第19-20页 |
2.2.2 Fe_3O_4@VTEO的制备 | 第20页 |
2.2.3 Fe_3O_4@MIPs/Fe_3O_4@NIPs的制备 | 第20页 |
2.2.4 溶胀比 | 第20页 |
2.2.5 目标物吸附实验 | 第20页 |
2.2.6 选择性实验 | 第20-21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-25页 |
2.3.1 Fe_3O_4@MIPs/Fe_3O_4@NIPs的制备与表征 | 第21-22页 |
2.3.2 吸附实验 | 第22-23页 |
2.3.3 选择性实验 | 第23-24页 |
2.3.4 纳米粒子的p H敏感特性 | 第24页 |
2.3.5 模板糖蛋白的洗脱 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 基于表面定轨的多巴胺印迹粒子分离糖蛋白 | 第26-34页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 实验部分 | 第27-28页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第27页 |
3.2.2 Fe_3O_4@MPBA的制备 | 第27-28页 |
3.2.3 多巴胺印迹糖蛋白 | 第28页 |
3.2.4 目标物吸附实验 | 第28页 |
3.2.5 选择性实验 | 第28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-33页 |
3.3.1 印迹粒子的制备及表征 | 第28-30页 |
3.3.2 聚合时间的优化 | 第30页 |
3.3.3 吸附动力学与吸附热力学 | 第30-32页 |
3.3.4 特异性吸附 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 基于共振光的纳米传感器对糖蛋白的检测 | 第34-41页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 实验部分 | 第34-36页 |
4.2.1 实验材料与仪器 | 第34-35页 |
4.2.2 Si O2纳米微球的制备 | 第35页 |
4.2.3 Si O2@MIPs/ Si O2@NIPs的制备 | 第35页 |
4.2.4 共振光检测 | 第35-36页 |
4.3 结果与讨论 | 第36-40页 |
4.3.0 RLS传感器的表征 | 第36页 |
4.3.1 共振光检测原理 | 第36-38页 |
4.3.2 RLS传感器的p H敏感特性 | 第38页 |
4.3.3 SiO_2 @ MIP用量优化 | 第38-39页 |
4.3.4 反应时间优化 | 第39-40页 |
4.3.5 选择性实验 | 第40页 |
4.3.6 线性范围与检出限 | 第40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 全文总结 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
攻读硕士期间发表或待发表的论文 | 第50页 |