摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题来源 | 第10页 |
1.2 课题的研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外相关领域研究进展 | 第11-22页 |
1.3.1 农药检测生物传感器 | 第12-14页 |
1.3.2 酶生物传感器 | 第14-15页 |
1.3.3 纳米技术在有机磷农药生物传感器中的应用 | 第15-21页 |
1.3.4 国内外纳米传感器研究现状 | 第21-22页 |
1.4 本课题的主要研究内容 | 第22-24页 |
1.4.1 量子点/乙酰胆碱酯酶微阵列生物芯片的构建和传感性能 | 第22-23页 |
1.4.2 量子点/乙酰胆碱酯酶微流控金电极芯片的构建和传感性能 | 第23-24页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第24-33页 |
2.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.1.1 实验试剂 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25页 |
2.2 实验研究方法 | 第25-31页 |
2.2.1 量子点/乙酰胆碱酯酶微阵列生物芯片的构建 | 第25-29页 |
2.2.2 量子点/乙酰胆碱酯酶微流控金电极芯片的构建 | 第29-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 量子点/乙酰胆碱酯酶纳米生物阵列芯片 | 第33-48页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 CdTe量子点的合成与表征 | 第33-34页 |
3.3 生物芯片的制备条件优化 | 第34-39页 |
3.3.1 PDDA/CdTe QDs阵列的制备及光学性质表征 | 第34-36页 |
3.3.2 PDDA/CdTe QDs/AChE阵列的制备及光学性质表征 | 第36-39页 |
3.4 检测条件的优化 | 第39-44页 |
3.4.1 酶促反应条件优化 | 第39-41页 |
3.4.2 农药检测条件优化 | 第41-42页 |
3.4.3 农药检测标准曲线的测定 | 第42-44页 |
3.5 实际样品测试 | 第44-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 量子点/乙酰胆碱酯酶微流控金电极芯片 | 第48-62页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 介电泳组装结果表征 | 第48-50页 |
4.3 CdTe/AChE微流控金电极组装条件优化 | 第50-55页 |
4.3.1 CdTe介电泳组装实验优化 | 第50-53页 |
4.3.2 AChE酶蛋白共价交联实验优化 | 第53-55页 |
4.4 检测条件优化 | 第55-60页 |
4.4.1 金电极表面酶活力测定 | 第55-57页 |
4.4.2 循环伏安检测条件优化 | 第57-58页 |
4.4.3 农药检测标准曲线的测定 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-63页 |
展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |