摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-29页 |
·引言 | 第12页 |
·表面等离子体子共振技术及其在光化学生物传感器中的应用 | 第12-22页 |
·表面等离子体子共振技术的基本原理 | 第12-14页 |
·基于金属薄膜的表面等离子体子共振生物传感器 | 第14-20页 |
·基于胶体金的表面等离子体子共振生物传感器 | 第20-22页 |
·脱氧核酶及其在生物传感中的应用 | 第22-27页 |
·脱氧核酶的催化原理 | 第23-24页 |
·脱氧核酶的体外筛选 | 第24页 |
·脱氧核酶在生物传感中的应用 | 第24-27页 |
·选题背景及本论文拟开展的工作 | 第27-29页 |
·选题背景 | 第27页 |
·本论文拟开展的研究工作 | 第27-29页 |
第2章 胶体金增强表面等离子体子共振用于抗体的检测 | 第29-40页 |
·前言 | 第29页 |
·实验部分 | 第29-33页 |
·试剂及仪器 | 第29-30页 |
·实验方法 | 第30-33页 |
·结果与讨论 | 第33-39页 |
·实验原理 | 第33页 |
·胶体金的吸收光谱 | 第33-34页 |
·AFM 和吸收光谱表征胶体金标记后的羊抗人IgG | 第34-36页 |
·生物敏感膜制备过程中的表面等离子体子共振光谱 | 第36-37页 |
·抗体的定量测定 | 第37-38页 |
·传感器的再生和寿命 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第3章 胶体表面等离子体子共振放大效应用于抗体的检测 | 第40-52页 |
·前言 | 第40-41页 |
·实验部分 | 第41-43页 |
·试剂及仪器 | 第41页 |
·实验方法 | 第41-43页 |
·结果与讨论 | 第43-50页 |
·实验原理 | 第43页 |
·胶体金粒径的选择 | 第43-44页 |
·胶体金在玻片表面吸附的动力学过程 | 第44-46页 |
·原子力显微镜表征玻片上胶体金单层的形貌 | 第46-47页 |
·生物敏感膜制备过程中吸收光谱的变化情况 | 第47-48页 |
·胶体金标记羊抗人 IgG 后的吸收光谱 | 第48-49页 |
·羊抗人IgG 的工作曲线 | 第49-50页 |
·对照实验 | 第50页 |
·小结 | 第50-52页 |
第4章 基于 DNAzyme 的铅离子荧光传感器 | 第52-60页 |
·前言 | 第52-53页 |
·实验部分 | 第53-55页 |
·实验仪器和试剂 | 第53-54页 |
·实验方法 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-59页 |
·实验原理 | 第55-56页 |
·最佳分子信标浓度的选择 | 第56-57页 |
·检测时间的确定 | 第57页 |
·铅离子的检测 | 第57-59页 |
·干扰离子的检测 | 第59页 |
·小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第72页 |