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基于酶催化沉积信号放大和纳米功能界面的生物传感器研究

学位论文原创性声明与学位论文版权使用授权书第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-20页
   ·压电石英晶体免疫传感器第11-14页
     ·压电效应第11页
     ·压电气相传感理论第11-12页
     ·压电液相传感理论第12-13页
     ·压电石英晶体免疫传感器的应用第13-14页
   ·阻抗型免疫传感器第14-16页
   ·免疫传感器的一般固定化方法第16-18页
     ·物理吸附固定法第16页
     ·交联固定法第16页
     ·共价键合固定法第16页
     ·包埋固定法第16页
     ·定向固定法第16-17页
     ·自组装单层膜(SAMs)第17页
     ·纳米颗粒的生物修饰技术第17-18页
   ·酶生物传感器第18-19页
   ·本研究论文的构想第19-20页
第2章 基于酶催化沉积质量放大的压电免疫传感器第20-28页
   ·引言第20页
   ·实验部分第20-22页
     ·仪器与试剂第20-21页
     ·胶体金的制备第21页
     ·晶振的预处理第21页
     ·传感器的制备第21页
     ·免疫分析过程第21-22页
   ·结果与讨论第22-27页
     ·抗体的固定及酶催化反应过程第22-24页
     ·实验条件的优化第24-26页
     ·工作曲线及检测限第26-27页
   ·小结第27-28页
第3章 基于酶催化沉积放大的阻抗免疫传感器第28-36页
   ·引言第28页
   ·实验部分第28-29页
     ·仪器与试剂第28-29页
     ·HRP-亲和素与生物素复合物的制备第29页
     ·电极的预处理第29页
     ·电极的修饰过程第29页
     ·hIgG 的放大免疫分析过程第29页
     ·电化学检测过程第29页
   ·结果与讨论第29-35页
     ·放大型免疫传感器的制备过程第29-30页
     ·电极的电化学特性第30-33页
     ·实验条件的优化第33-34页
     ·三种检测过程的比较第34-35页
   ·小结第35-36页
第4章 一种新的人绒毛膜促性腺素压电免疫传感器第36-42页
   ·引言第36-37页
   ·实验部分第37页
     ·仪器与试剂第37页
     ·晶振的预处理第37页
     ·碳纳米管的羧基化处理第37页
     ·传感器的制备第37页
     ·免疫分析过程第37页
   ·结果与讨论第37-41页
     ·碳纳米管浓度的影响第37-38页
     ·抗体稀释比的影响第38页
     ·pH 的影响第38-39页
     ·传感器的再生第39-40页
     ·与传统传感器性能的比较第40-41页
   ·小结第41-42页
第5章 碳纳米管修饰的HRP 酶传感器的研究第42-48页
   ·引言第42页
   ·实验部分第42-43页
     ·仪器与试剂第42-43页
     ·电极的预处理第43页
     ·纳米ZnO 的制备第43页
     ·酶电极的制备第43页
   ·结果与讨论第43-47页
     ·ZnO/CHIT/HRP、CNTs/CHIT/HRP、CNTs/ZnO/CHIT/HRP 修饰的传感器性能的比较第43-45页
     ·CNTs 浓度对传感器性能的影响第45页
     ·实验条件的优化第45-46页
     ·H_2O_2 传感器的响应特性第46-47页
   ·小结第47-48页
结论第48-49页
参考文献第49-59页
附录A 攻读硕士期间所发表的学术论文第59-60页
致谢第60页

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