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基于表面等离子体共振的多巴胺反应体系研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 表面等离子体共振(SPR)概述第11-18页
        1.1.1 表面等离子体第11-12页
        1.1.2 表面等离子体共振与色散关系第12-14页
        1.1.3 SPR传感器的结构与激发第14-16页
        1.1.4 SPR的相关应用及发展第16-18页
    1.2 贻贝粘附蛋白和多巴胺第18-24页
        1.2.1 贻贝粘附蛋白第18-19页
        1.2.2 多巴胺及其性质第19-22页
        1.2.3 多巴胺在生物传感器中的应用第22-24页
    1.3 本文主要内容第24-27页
        1.3.1 研究意义及目的第24-25页
        1.3.2 研究方法和内容第25-26页
        1.3.3 研究创新点第26-27页
第2章 基于SPR的数值分析第27-37页
    2.1 SPR数值分析软件第27页
    2.2 基于Winspall的理论基础第27-28页
    2.3 基于SPR实验的Winsapll模拟第28-31页
        2.3.1 Winspall模拟第28-29页
        2.3.2 实验部分第29-30页
        2.3.3 结果和讨论第30-31页
    2.4 Winspall计算不同环境介质的最佳金膜厚度第31-37页
        2.4.1 以空气为环境介质计算第32-33页
        2.4.2 以乙醇为环境介质计算第33-34页
        2.4.3 以乙醇为环境介质偶联羟基硫醇单分子层计算第34-37页
第3章 基于SPR的多巴胺反应体系研究第37-53页
    3.1 设备与试剂第37-38页
    3.2 探究不同pH的影响第38-42页
        3.2.1 缓冲液的配制第38-39页
        3.2.2 实验过程第39-40页
        3.2.3 结果和讨论第40-42页
    3.3 探究不同浓度的影响第42-45页
        3.3.1 实验过程第42-43页
        3.3.2 结果和讨论第43-45页
    3.4 探究不同缓冲液的影响第45-48页
        3.4.1 实验过程第45-46页
        3.4.2 结果和讨论第46-48页
    3.5 探究不同时间的影响第48-53页
        3.5.1 不同时间相同pH值的对比第48-50页
        3.5.2 实验过程第50-51页
        3.5.3 结果和讨论第51-53页
第4章 基于SPR的动力学分析第53-61页
    4.1 SPR的动力学拟合分析第53-55页
    4.2 动力学计算不同pH环境下的多巴胺反应曲线第55-57页
        4.2.1 拟合过程第55-56页
        4.2.2 结果和讨论第56-57页
    4.3 动力学计算不同浓度的多巴胺反应曲线第57-59页
        4.3.1 拟合过程第57-58页
        4.3.2 结果和讨论第58-59页
    4.4 动力学计算不同缓冲液的多巴胺反应曲线第59-61页
        4.4.1 拟合过程第59页
        4.4.2 结果和讨论第59-61页
结论第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-71页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第71页

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