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基于纳米结构波导层的光学生物传感器

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
第1章 绪论第10-30页
   ·研究背景与意义第10-12页
   ·生物传感器第12-13页
   ·光学生物传感器第13-25页
     ·基于检测折射率改变的传感器第13-21页
       ·SPR生物传感器第14-16页
       ·基于干涉仪原理的生物传感器第16-18页
       ·OWG生物传感器第18-21页
     ·基于荧光信号的生物传感器第21-25页
       ·增加荧光分子激发率第22-24页
       ·合成包含多个荧光分子的标记物第24页
       ·改善荧光的收集效率第24-25页
   ·光学生物传感器的生物检测模式第25-27页
   ·纳米孔阳极氧化铝第27-28页
   ·论文的主要内容第28-29页
   ·论文的结构安排第29-30页
第2章 基本理论背景第30-57页
   ·表面等离子体的电磁场理论第30-35页
     ·金属 /电介质界面处表面等离子波第30-33页
     ·表面等离子波的激发第33-35页
   ·光波导和光波导传感器第35-43页
     ·有效介质理论第36-39页
     ·纳米结构光波导传感器第39-43页
   ·光波导传感器响应曲线和电磁场增强效应第43-54页
     ·多层膜模型及理论第43-45页
     ·光波导传感器的响应曲线第45-50页
     ·光波导传感器的电场能量分布第50-54页
     ·小结第54页
   ·光波导增强荧光第54-57页
     ·荧光的发射和强度的增强第54-55页
     ·荧光的光漂白第55-56页
     ·荧光淬灭第56-57页
第3章 NPWG生物传感器荧光增强的研究第57-85页
   ·PAA的阳极氧化机理第57-59页
   ·实验材料和方法第59-63页
     ·实验材料第59页
     ·PAA/Al双层膜的制作第59-61页
     ·光路装置图第61-63页
   ·NPWG生物传感器荧光增强的典型响应第63-66页
   ·NPWG传感器的荧光增强分析第66-83页
     ·PAA层中光波导场强的大小和分布第66-67页
     ·PAA层有效折射率的控制第67-70页
     ·优化BSA-AF溶液浓度第70-72页
     ·NPWG生物传感器荧光增强分析第72-74页
     ·SPR和TIR结构的生物传感器的荧光增强分析第74-79页
     ·不同构造的生物传感器比较第79-83页
   ·本章小结第83-85页
第4章 NPWG应用于高灵敏实时检测DNA杂交第85-98页
   ·实验材料和方法第85-89页
     ·实验材料第85-87页
     ·PAA/Al双层膜的制作第87页
     ·PAA层中探针DNA的修饰第87-88页
     ·光路装置第88-89页
     ·NPWG用于实时检测DNA杂交第89页
   ·实验结果与讨论第89-97页
     ·NPWG光波导模式的选择第89-91页
     ·优化链霉亲和素和探针DNA的浓度第91-92页
     ·PAA的修饰和NPWG的响应第92-94页
     ·NPWG检测DNA杂交及LOD的测量第94-97页
   ·本章小结第97-98页
第5章 SiO_2层包覆的NPWG生物传感器第98-123页
   ·实验材料第98-99页
   ·SiO_2层包覆的NPWG芯片的制备第99-111页
     ·PAA模板的制备第99-107页
       ·预处理第99-101页
       ·阳极氧化第101-105页
       ·后期处理第105-107页
     ·金膜基底的制备与修饰第107-109页
       ·金膜的制备第107-108页
       ·金膜基底的修饰第108-109页
     ·PAA膜铺于金膜基底上第109页
     ·利用SSG法形成Si O2包覆层第109-111页
   ·SiO_2层包覆的PAA膜用于NPWG传感器第111-113页
   ·SiO_2层包覆的PAA膜的稳定性第113-114页
   ·免疫测定第114页
   ·实验结果与讨论第114-122页
     ·SiO_2层包覆的PAA膜的形貌特征第114-115页
     ·光波导实验第115-118页
     ·SiO_2层包覆的PAA膜的稳定性第118-119页
     ·免疫实验测定第119-122页
   ·本章小结第122-123页
第6章 SNTWG生物传感器应用于非标记生物检测第123-138页
   ·研究背景第123-125页
   ·实验部分第125-126页
     ·实验材料第125页
     ·SNTWG芯片的制备第125-126页
     ·SNT表面的修饰和光路装置第126页
   ·实验结果与讨论第126-134页
     ·SNT阵列的形貌特征第126-127页
     ·SNTWG的溶液交换实验第127-131页
     ·SNTWG的免疫实验测定第131-134页
   ·SNTWG与SPR的模拟结果比较第134-137页
   ·本章小结第137-138页
第7章 工作总结与展望第138-141页
   ·工作总结第138-139页
   ·未来工作展望第139-141页
     ·SNTWG应用于荧光增强第139页
     ·结合纳米颗粒用于拉曼增强第139-140页
     ·实现高通量的生物检测第140-141页
参考文献第141-153页
致谢第153-155页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第155-156页

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