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牛奶中己烯雌酚快速检测的压电传感器研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
英文缩略词表第11-12页
1 引言第12-15页
2 材料和方法第15-26页
    2.1 材料第15-17页
        2.1.1 主要试剂第15-16页
        2.1.2 主要仪器及耗材第16页
        2.1.3 主要溶液配制第16-17页
    2.2 实验方法第17-26页
        2.2.1 葡聚糖还原法制备氨基化金纳米颗粒第17-18页
        2.2.2 氨基化金纳米颗粒与DES抗体偶联第18-19页
        2.2.3 QCM免疫传感器构建条件的优化第19-20页
        2.2.4 QCM免疫传感器的构建及表征第20-21页
        2.2.5 系列浓度DES的检测第21页
        2.2.6 QCM免疫检测方法检测限的确定第21页
        2.2.7 QCM免疫传感器的特异性实验第21-22页
        2.2.8 QCM免疫传感器的加标回收实验及方法学比对第22-23页
        2.2.9 LCM阵列式传感器的研制第23-24页
        2.2.10 阵列单元的评估与筛选第24页
        2.2.11 阵列式LCM免疫传感器的构建第24页
        2.2.12 阵列式LCM免疫传感器检测DES第24-26页
3 实验结果第26-39页
    3.1 金纳米颗粒的表征与分析第26-29页
        3.1.1 金纳米颗粒的透射电镜表征结果第26页
        3.1.2 金纳米颗粒的紫外吸收光谱图表征结果第26-27页
        3.1.3 金纳米颗粒的氨基化表征结果第27-29页
        3.1.4 金纳米颗粒粒子浓度的计算第29页
    3.2 QCM免疫传感器构建条件优化结果第29-32页
        3.2.1 包被原浓度的优化结果第29-30页
        3.2.2 金纳米颗粒与DES抗体偶联浓度的优化结果第30-31页
        3.2.3 金纳米颗粒-抗体偶联物浓度的优化结果第31-32页
    3.3 QCM免疫传感器的原子力学显微镜(AFM)表征结果第32-33页
    3.4 系列浓度的DES检测结果及方法检测限第33-34页
    3.5 QCM免疫传感器的特异性实验结果第34-35页
    3.6 QCM免疫传感器的加标回收实验及方法学比对结果第35页
    3.7 阵列式LCM免疫传感器的构建第35-36页
    3.8 阵列单元调试与筛选第36-37页
    3.9 阵列式LCM免疫传感器检测DES实验结果第37-39页
        3.9.1 参比实验结果第37页
        3.9.2 系列浓度的DES抗体检测结果第37-39页
4 讨论第39-45页
    4.1 金纳米颗粒的独特性质和制备方法第39-40页
    4.2 压电传感器的信号放大技术第40-42页
    4.3 分子自组装技术在敏感膜制备中的应用优势第42页
    4.4 阵列式压电传感器的研究现状和展望第42-44页
        4.4.1 压电材料的发展第42-43页
        4.4.2 阵列化高通量分析第43-44页
    4.5 研究结果和国内外研究成果的比较第44-45页
5 结论第45-46页
参考文献第46-51页
综述第51-66页
    参考文献第63-66页
个人简历第66-67页
致谢第67页

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