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基于自组装膜生物固定化与信号转换的电化学免疫传感器的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第1章 绪言第12-19页
   ·生物传感器第12页
     ·生物传感器的结构和原理第12页
     ·生物传感器的分类第12页
   ·免疫传感器的分类第12-13页
     ·电化学免疫传感器第12-13页
     ·压电免疫传感器第13页
     ·光学免疫传感器第13页
     ·热量测量式免疫传感器第13页
   ·压电免疫传感器的原理第13-14页
   ·电化学酶联免疫传感器的原理第14-15页
   ·免疫传感器的应用第15页
     ·压电免疫传感器的应用第15页
     ·电化学酶联免疫传感器的应用第15页
   ·免疫传感器中生物材料的固定第15-17页
     ·物理吸附法第16页
     ·共价键合法第16页
     ·聚合物包埋法第16-17页
     ·交联法第17页
   ·纳米金在生物传感器中的应用第17-18页
   ·本论文的工作构思第18-19页
第2章 基于胱胺自组装膜和SiO_2 纳米颗粒增强效应的日本血吸虫压电免疫传感器的研究第19-26页
   ·前言第19页
   ·实验部分第19-21页
     ·仪器与试剂第19-20页
     ·SiO_2 颗粒的制备与标记第20页
     ·胱胺膜的组装第20页
     ·SjAg@ SiO_2 的固定化第20-21页
     ·检测过程第21页
   ·结果与讨论第21-25页
     ·抗原分子的固定化第21-22页
     ·免疫反应条件的优化第22-23页
     ·实时频率响应特征第23页
     ·传感器的检测特性第23-24页
     ·压电传感探针的再生第24页
     ·临床样品分析第24-25页
   ·结论第25-26页
第3章 基于纳米金增强吸附伏安分析的电化学免疫传感技术用于蛋白分子检测第26-34页
   ·前言第26-28页
   ·实验部分第28-29页
     ·试剂和仪器第28页
     ·胶体金的制备第28页
     ·纳米金标记羊抗人免疫球蛋白G第28页
     ·碳糊电极的制备第28页
     ·ITO 电极的制备第28-29页
     ·测定过程第29页
   ·结果与讨论第29-33页
     ·传感界面的电化学行为第29-30页
     ·金增强时间的优化第30-31页
     ·金染界面的吸收光谱性质第31页
     ·金染界面的电化学性质第31-33页
     ·工作曲线第33页
   ·小结第33-34页
第4章 基于硫化铜超薄膜的电容型传感器第34-43页
   ·引言第34页
   ·实验部分第34-36页
     ·仪器与试剂第34-35页
     ·所用溶液和缓冲溶液第35页
     ·硫化铜超薄膜的制备第35页
     ·硫化铜超薄膜电化学与QCM表征第35-36页
     ·电容检测第36页
   ·结果与讨论第36-42页
     ·硫化铜膜的制备及表征第36-39页
     ·电容的测量原理第39-40页
     ·pH 对传感器的影响第40-41页
     ·传感器的性能第41-42页
   ·结论第42-43页
结论第43-44页
参考文献第44-52页
致谢第52-53页
附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录第53页

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