摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8页 |
缩略语表 | 第9-11页 |
1 引言 | 第11-32页 |
1.1 结核病简介 | 第11-12页 |
1.2 结核分枝杆菌简介 | 第12页 |
1.3 耐药结核分枝杆菌 | 第12-14页 |
1.4 M.tb药敏检测方法 | 第14-24页 |
1.4.1 表型检测方法 | 第16-18页 |
1.4.2 基因型检测方法综述 | 第18-20页 |
1.4.3 纳米技术检测方法 | 第20-24页 |
1.5 生物传感器的发展历程 | 第24页 |
1.6 生物传感器的工作原理 | 第24-25页 |
1.7 生物传感器的种类及应用 | 第25-28页 |
1.8 微生物传感器 | 第28-29页 |
1.8.1 微生物传感器简介 | 第28页 |
1.8.2 微生物传感器的工作原理及特点 | 第28-29页 |
1.8.3 微生物传感器应用 | 第29页 |
1.9 阻抗传感器 | 第29-31页 |
1.9.1 阻抗传感器简介 | 第29页 |
1.9.2 阻抗传感器的工作原理 | 第29-31页 |
1.9.3 阻抗传感器的应用 | 第31页 |
1.10 研究目的和意义 | 第31-32页 |
2 结核分枝杆菌药敏检测氧电极微生物传感器研究 | 第32-61页 |
2.1 前言 | 第32-33页 |
2.2 材料和方法 | 第33-39页 |
2.2.1 菌株 | 第33页 |
2.2.2 培养基和抗生素 | 第33-34页 |
2.2.3 生化试剂和仪器 | 第34-35页 |
2.2.4 实验方法 | 第35-39页 |
2.3 结果与分析 | 第39-58页 |
2.3.1 传感器性能测试 | 第39-40页 |
2.3.2 微生物传感器的响应 | 第40-44页 |
2.3.3 微生物传感器的优化 | 第44-46页 |
2.3.4 微生物传感器检测微生物的药敏 | 第46-52页 |
2.3.5 微生物传感器检测H37Ra及其耐药突变株的药敏 | 第52-54页 |
2.3.6 微生物传感器药敏检测cut-off值 | 第54-57页 |
2.3.7 临床菌株药敏检测 | 第57-58页 |
2.4 讨论 | 第58-60页 |
2.5 小结 | 第60-61页 |
3 结核分枝杆菌药敏检测阻抗传感器研究 | 第61-108页 |
3.1 前言 | 第61页 |
3.2 材料和方法 | 第61-68页 |
3.2.1 菌株和细胞 | 第61页 |
3.2.2 培养基和抗生素 | 第61页 |
3.2.3 生化试剂和仪器 | 第61-63页 |
3.2.4 实验方法 | 第63-68页 |
3.3 结果与分析 | 第68-105页 |
3.3.1 微生物在阻抗传感器上的响应 | 第68-71页 |
3.3.2 阻抗传感器的构建 | 第71-76页 |
3.3.3 阻抗传感器检测微生物的药敏 | 第76-83页 |
3.3.4 药敏检测数据分析 | 第83-87页 |
3.3.5 阻抗传感器检测H37Ra及其耐药突变株药敏 | 第87-100页 |
3.3.6 阻抗传感器药敏检测cut-off值 | 第100-103页 |
3.3.7 临床菌株药敏检测 | 第103-105页 |
3.4 讨论 | 第105-107页 |
3.5 小结 | 第107-108页 |
4 总结与展望 | 第108-110页 |
4.1 总结 | 第108-109页 |
4.2 展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-121页 |
附图A | 第121-130页 |
附图B | 第130-136页 |
附图C | 第136-145页 |
附表A | 第145-146页 |
附表B | 第146-147页 |
附表C | 第147-148页 |
个人简介 | 第148-149页 |
文章 | 第149-150页 |
致谢 | 第150-152页 |