| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-30页 |
| ·引言 | 第10页 |
| ·目前药物检测的几种方法与技术 | 第10-12页 |
| ·现代色谱法 | 第11页 |
| ·现代光谱法 | 第11-12页 |
| ·分子印记技术在药物检测中的应用 | 第12-16页 |
| ·分子印记技术及其原理 | 第12-14页 |
| ·分子印记聚合物的制备 | 第14页 |
| ·分子印记技术在药物检测中的应用 | 第14-16页 |
| ·分子印记技术在手性药物分离中的应用 | 第15页 |
| ·分子印记技术在药物传输中的应用 | 第15页 |
| ·分子印记作为固相萃取剂在药物研究中的应用 | 第15-16页 |
| ·表面增强拉曼光谱在分析传感上的应用 | 第16-21页 |
| ·拉曼光谱简介 | 第16-17页 |
| ·表面增强拉曼光谱的原理 | 第17-18页 |
| ·电磁场增强理论 | 第17-18页 |
| ·化学增强理论 | 第18页 |
| ·表面增强拉曼光谱在分析传感中的应用 | 第18-21页 |
| ·表面增强拉曼技术在药物分析传感中的应用 | 第19-20页 |
| ·表面增强拉曼技术在生物分析中的应用 | 第20-21页 |
| ·本文选题及主要研究内容 | 第21-23页 |
| 参考文献 | 第23-30页 |
| 第二章 二氧化硅粒子表面 Layer-by-Layer 明胶构筑的分子印记 | 第30-41页 |
| ·引言 | 第30-31页 |
| ·实验部分 | 第31-32页 |
| ·原料及规格 | 第31页 |
| ·氨基功能化的二氧化硅微球的制备 | 第31-32页 |
| ·二氧化硅粒子表面层层分子印记的制备 | 第32页 |
| ·分子印记物的结合实验 | 第32页 |
| ·结果与讨论 | 第32-38页 |
| ·二氧化硅纳米粒子的修饰及印记过程 | 第32-34页 |
| ·层层印记的二氧化硅纳米粒子的制备及表征 | 第34-35页 |
| ·层层印记二氧化硅纳米粒子的分子识别特性 | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 第三章 基于表面增强拉曼的分子印记聚合物对茶碱的直接检测 | 第41-61页 |
| ·引言 | 第41-44页 |
| ·实验部分 | 第44-47页 |
| ·原料及规格 | 第44-45页 |
| ·Ag 原位掺杂的分子印记聚合物的制备 | 第45页 |
| ·Ag 原位掺杂的分子印记聚合物Ag 颗粒的诱导生长 | 第45页 |
| ·模板分子的洗脱 | 第45-46页 |
| ·结合试验 | 第46页 |
| ·印记聚合物的动力学特征 | 第46页 |
| ·印记聚合物的表征及拉曼测定 | 第46-47页 |
| ·结果与讨论 | 第47-57页 |
| ·Ag 原位掺杂的分子印记聚合物的制备与表征 | 第47-50页 |
| ·Ag 原位掺杂的分子印记聚合物的分子识别特性 | 第50-51页 |
| ·Ag 原位掺杂的分子印记聚合物表面增强拉曼光谱信号的重复性 | 第51-52页 |
| ·Ag 原位掺杂的分子印记聚合物的表面增强拉曼光谱 | 第52-54页 |
| ·Ag 原位掺杂的分子印记聚合物的拉曼识别特性 | 第54-56页 |
| ·Ag 原位掺杂的分子印记聚合物的拉曼结合动力学 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第62页 |