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用原子力显微镜研究免疫分子及电位型免疫传感器的探索

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-8页
第一章 前言第8-20页
 1.1 原子力显微镜的诞生、发展和应用第8-13页
  1.1.1 原子力显微镜的诞生第8页
  1.1.2 原子力显微镜工作原理第8-11页
  1.1.3 原子力显微镜的应用第11-12页
   1.1.3.1 AFM在生物技术和生命科学中的优势和应用第11-12页
   1.1.3.2 AFM在其它学科中的应用第12页
  1.1.4 原子力显微镜的发展和展望第12-13页
 1.2 免疫检测与免疫传感技术的进展第13-14页
 1.3 生物分子自组装研究进展第14-16页
 1.4 论文的研究思路第16页
 参考文献第16-20页
第二章 原子力显微镜成像技术探索第20-33页
 2.1 样品固定技术第20-24页
  2.1.1 常使用的基片第20页
  2.1.2 吸附方法第20页
   2.1.2.1 物理吸附第20页
   2.1.2.2 化学固定第20页
  2.1.3 细胞样品的固定第20-21页
   2.1.3.1 贴壁细胞第20页
   2.1.3.2 悬浮细胞第20-21页
  2.1.4 生物大分子样品的固定第21-24页
   2.1.4.1 去污剂法(对云母基片)第21页
   2.1.4.2 巯基法(对金基片)第21-22页
   2.1.4.3 自组装单层膜(SAM)法(对金基片)第22页
   2.1.4.4 共价吸附法第22页
   2.1.4.5 醛基法(对玻片或云母)第22-23页
   2.1.4.6 喷雾技术第23-24页
 2.2 成像条件探索第24-32页
  2.2.1 成像基片及固定方法的选择第24-26页
   2.2.1.1 实验部分第24页
   2.2.1.2 结果和讨论第24-26页
  2.2.2 成像模式及悬臂的选择第26-27页
   2.2.2.1 成像模式的选择第26-27页
   2.2.2.2 悬臂的选择第27页
  2.2.3 探索合适浓度以获得单分子像第27-32页
   2.2.3.1 实验部分第27-28页
   2.2.3.2 结果与讨论第28-30页
   2.2.3.3 AFM成像能力第30-32页
 2.3 本章小结第32页
 参考文献第32-33页
第三章 免疫球蛋白G分子自组装研究第33-40页
 3.1 实验部分第33页
  3.1.1 仪器和试剂第33页
  3.1.2 AFM成像第33页
 3.2 结果和讨论第33-39页
  3.2.1 单分子像第33-34页
  3.2.2 分子自组装与组装体的聚集第34-39页
 参考文献第39-40页
第四章 抗原抗体识别研究第40-57页
 4.1 超敏免疫检测第40-44页
  4.1.1 实验部分第41-42页
   4.1.1.1 仪器和试剂第41页
   4.1.1.2 样品准备第41-42页
   4.1.1.3 AFM成像第42页
  4.1.2 结果和讨论第42-44页
   4.1.2.1 AFM像和高度直方图第42-44页
   4.1.2.2 检测方法的优势和检测限第44页
 4.2 力-距离曲线研究抗原-抗体间离解力第44-51页
  4.2.1 力-距离曲线介绍及其应用第44-46页
  4.2.2 实验部分第46-47页
   4.2.2.1 主要仪器和试剂第46页
   4.2.2.2 用Anti-IgG和IgG分别修饰云母和探针第46-47页
   4.2.2.3 Anti-IgG的AFM成像第47页
   4.2.2.4 力-距离曲线测定第47页
  4.2.3 结果和讨论第47-51页
   4.2.3.1 基片和探针的修饰第47-48页
   4.2.3.2 Anti-IgG的C-AFM成像第48-49页
   4.2.3.3 力-距离曲线特征第49-51页
 4.3 电位型免疫传感器的制备和响应特性研究第51-54页
  4.3.1 实验部分第51-52页
   4.3.1.1 仪器和试剂第51-52页
   4.3.1.2 溶液的配制第52页
   4.3.1.3 电极的处理第52页
   4.3.1.4 电位测定第52页
  4.3.2 结果和讨论第52-54页
 4.4 本章小结第54-55页
 参考文献第55-57页
附录第57-59页
 英文缩略语表第57-58页
 攻读硕士期间发表论文情况第58-59页
致谢第59页

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