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检测腹泻性贝类毒素大田软海绵酸的免疫传感器的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 腹泻性贝类毒素第12页
    1.2 腹泻性贝类毒素检测方法第12-16页
        1.2.1 小鼠生物法第12-13页
        1.2.2 高效液相-质谱联用法第13页
        1.2.3 电化学免疫传感器第13-15页
        1.2.4 免疫传感器和商用试剂盒第15-16页
    1.3 生物素-亲和素系统及纳米金在免疫传感器中的应用第16-19页
        1.3.1 生物素-亲和素系统在免疫传感器中的应用第16-18页
        1.3.2 纳米金在免疫传感器中的应用第18-19页
    1.4 本文研究内容第19-20页
第二章 检测腹泻性贝类毒素大田软海绵酸的试剂盒及仪器的研究第20-40页
    2.1 基于试剂盒仪器检测大田软海绵酸的实验原理第20-21页
    2.2 试剂盒检测的实验方法第21-24页
        2.2.1 试剂第21-22页
        2.2.2 仪器第22页
        2.2.3 实验条件的优化第22-23页
        2.2.4 试剂盒的线性区间与检测限第23页
        2.2.5 试剂盒的特异性第23-24页
        2.2.6 金属离子对试剂盒的影响第24页
        2.2.7 基质影响及试剂盒的回收率第24页
        2.2.8 试剂盒检测实际样品第24页
        2.2.9 重复性和一致性第24页
        2.2.10 试剂盒的保质期第24页
    2.3 试剂盒检测的实验结果与讨论第24-38页
        2.3.1 实验条件的优化第24-30页
        2.3.2 试剂盒参数第30-38页
    2.4 本章小结第38-40页
第三章 结合生物素-和素的免疫传感器及其检测大田软海绵酸的研究第40-52页
    3.1 基于生物素-亲和素系统的免疫传感器的检测原理第40-41页
    3.2 实验方法第41-43页
        3.2.1 试剂和仪器第41页
        3.2.2 实验条件的优化第41-42页
        3.2.3 传感器的线性区间和检测限第42页
        3.2.4 传感器的特异性第42页
        3.2.5 传感器的回收率第42-43页
    3.3 实验结果与讨论第43-50页
        3.3.1 实验条件的优化第43-46页
        3.3.2 传感器的线性区间和检测限第46-48页
        3.3.3 传感器的特异性第48-49页
        3.3.4 传感器的回收率第49-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第四章 结合纳米金和多级放大的免疫传感器及其在OA检测中的应用第52-64页
    4.1 基于二抗、纳米金和生物素-亲和素系统的三级级联放大的传感器的检测原理第52-53页
    4.2 实验方法第53-55页
        4.2.1 试剂和仪器第53-54页
        4.2.2 纳米金的合成第54页
        4.2.3 纳米金和蛋白质反应比例、反应时间和离心次数的优化第54页
        4.2.4 HRP-SAb/AuNPs/HRP的合成和优化第54-55页
        4.2.5 传感器的线性区间和检测限第55页
        4.2.6 传感器的特异性第55页
        4.2.7 传感器的回收率第55页
    4.3 实验结果与讨论第55-62页
        4.3.1 纳米金的表征第55-56页
        4.3.2 实验条件的优化第56-59页
        4.3.3 传感器的线性区间和检测限第59-60页
        4.3.4 传感器的特异性第60-61页
        4.3.5 传感器的回收率第61-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第五章 总结与展望第64-68页
    5.1 总结第64-66页
    5.2 工作展望第66-68页
参考文献第68-74页
作者简历及在硕士研究生期间的研究成果第74-78页
致谢第78页

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