提要 | 第1-9页 |
第1章 绪论 | 第9-28页 |
·概述 | 第9页 |
·表面等离子体子共振传感器的类型 | 第9-20页 |
·基于棱镜耦合型的SPR 传感器 | 第10-17页 |
·基于光栅耦合型的SPR 传感器 | 第17-19页 |
·基于波导耦合型的SPR 传感器 | 第19-20页 |
·表面等离子体子共振传感器的应用 | 第20-25页 |
·表面等离子体共振技术与其他技术的联合应用 | 第20-24页 |
·SPR-MS | 第21页 |
·SPR 与微流控技术联用 | 第21-22页 |
·SPR 与纳米技术联用(纳米粒子和纳米结构阵列) | 第22-24页 |
·表面等离子体共振技术的应用 | 第24-25页 |
·在蛋白质组学方面的应用 | 第24页 |
·酶学方面的应用 | 第24-25页 |
·RNA/RNA、DNA/DNA、DNA/蛋白质等之间作用研究的应用 | 第25页 |
·疾病诊断与预防的研究 | 第25页 |
·SPR 传感器的发展趋势 | 第25-26页 |
·本论文的研究意义及主要内容 | 第26-28页 |
第2章 表面等离子体子共振传感器的原理 | 第28-32页 |
·SPR 的原理 | 第28-29页 |
·表面等离子体子—Plasmon | 第28页 |
·表面等离子体子共振(Surface Plasmon Resonance,简称SPR) | 第28-29页 |
·本论文使用波长检测型SPR 生物传感器装置 | 第29-30页 |
·SPR 生物传感器的传感表面的化学修饰 | 第30-32页 |
·羧甲基化葡聚糖 | 第30页 |
·巯基烷烃或二硫化物 | 第30-32页 |
第3章 表面等离子体子共振生物传感器在模拟酶研究中的应用 | 第32-47页 |
·2-碲桥联-β环糊精 | 第32-33页 |
·SPR 生物传感器对2—TeCD 及其与底物GSH 相互作用进行检测 | 第33-39页 |
·实验部分 | 第33-34页 |
·仪器与试剂 | 第33-34页 |
·实验方法 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-39页 |
·GSH 在金膜表面的自组装 | 第34-35页 |
·2-TeCD 与GSH 的相互作用 | 第35-36页 |
·动力学曲线分析及结合常数的计算 | 第36-38页 |
·SPR 生物传感器检测2-TeCD 的工作曲线 | 第38-39页 |
·SPR 生物传感器GSH 敏感层的再生 | 第39页 |
·2-硒桥联-β环糊精 | 第39-42页 |
·实验部分 | 第39-40页 |
·仪器与试剂 | 第39页 |
·实验方法 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-42页 |
·GSH 在金膜表面的自组装 | 第40页 |
·2-SeCD 与GSH 的相互作用 | 第40页 |
·动力学曲线分析及结合常数 | 第40-41页 |
·SPR 生物传感器检测2-SeCD 的工作曲线 | 第41-42页 |
·SPR 传感器GSH 敏感层的再生 | 第42页 |
·6A,6A'-二环己胺-68,68'-二硒桥联-β-环糊精 | 第42-45页 |
·实验部分 | 第43页 |
·仪器与试剂 | 第43页 |
·实验方法 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-45页 |
·GSH 在金膜表面的自组装 | 第43-44页 |
·6-CySeCD 与GSH 的相互作用 | 第44页 |
·动力学曲线分析及结合常数 | 第44-45页 |
·SPR 生物传感器检测6-CySeCD 的工作曲线 | 第45页 |
·SPR 生物传感器GSH 敏感层的再生 | 第45页 |
本章小结 | 第45-47页 |
第4章 表面等离子体子共振生物传感器在凋亡酶caspase-3 研究中的应用 | 第47-55页 |
·凋亡酶的研究介绍 | 第47-48页 |
·波长检测型SPR 生物传感器关于凋亡酶Caspase-3 基因的研究 | 第48-54页 |
·实验部分 | 第48-50页 |
·仪器与试剂 | 第48-49页 |
·实验方法 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-54页 |
·SPR 传感器上的自组装 | 第50-52页 |
·靶DNA 与探针DNA 的结合 | 第52-53页 |
·利用量子点进行信号放大的DNA 分子结合动力学曲线分析及结合常数 | 第53页 |
·SPR 生物传感器的表面再生 | 第53-54页 |
本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-65页 |
摘要 | 第65-67页 |
Abstract | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |