摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第1章 绪论 | 第14-27页 |
·食品安全与检测 | 第14-15页 |
·阪崎肠杆菌的危害及检测研究现状 | 第15-16页 |
·免疫传感器简介 | 第16-21页 |
·免疫传感器定义及分类 | 第16页 |
·电化学免疫传感器定义、分类及研究 | 第16-19页 |
·电位型免疫传感器 | 第17页 |
·电导型免疫传感器 | 第17-18页 |
·电容型免疫传感器 | 第18页 |
·电流型免疫传感器 | 第18-19页 |
·生物传感器活性物质固定 | 第19-21页 |
·纳米材料在免疫传感器中的应用 | 第21-24页 |
·纳米材料定义 | 第21页 |
·纳米材料性质 | 第21页 |
·纳米材料在免疫传感器研究中的应用 | 第21-24页 |
·免疫传感器应用现状及发展趋势 | 第24页 |
·本论文研究意义、目的及创新性 | 第24-27页 |
·研究意义 | 第24-25页 |
·研究内容及技术路线 | 第25-26页 |
·研究内容 | 第25页 |
·研究技术路线 | 第25-26页 |
·创新性 | 第26-27页 |
第2章 基于纳米金/硫堇阪崎肠杆菌免疫传感器的研究 | 第27-39页 |
·实验部分 | 第27-29页 |
·试剂与仪器 | 第27-28页 |
·免疫电极制备及孵育 | 第28-29页 |
·实验方法 | 第29页 |
·结果与分析 | 第29-37页 |
·电极表征 | 第29-32页 |
·不同修饰电极的交流阻抗表征 | 第30-31页 |
·不同修饰电极的循环伏安表征 | 第31-32页 |
·实验条件的优化 | 第32-35页 |
·HRP-anti-E.sakazakii稀释度选择 | 第32-33页 |
·测试底液H_2O_2浓度的优化 | 第33-34页 |
·测试底液pH的优化 | 第34页 |
·孵育条件的优化 | 第34-35页 |
·免疫电极对E.sakazakii的响应 | 第35-36页 |
·免疫电极特异性 | 第36页 |
·免疫电极重现性、稳定性和准确性 | 第36-37页 |
·小结 | 第37-39页 |
第3章 基于多壁碳纳米管/羧甲基壳聚糖-海藻酸钠/硫堇 阪崎肠杆菌免疫传感器的研究 | 第39-50页 |
·材料与方法 | 第39-42页 |
·仪器与材料 | 第39-40页 |
·免疫电极制备及孵育 | 第40-41页 |
·实验方法 | 第41-42页 |
·结果与分析 | 第42-48页 |
·不同修饰电极的电化学表征 | 第42-44页 |
·不同修饰电极的交流阻抗表征 | 第42-43页 |
·不同修饰电极的循环伏安表征 | 第43-44页 |
·试验条件的优化 | 第44-46页 |
·底液H_2O_2浓度的选择 | 第44页 |
·底液pH的选择 | 第44-45页 |
·孵育条件的选择 | 第45-46页 |
·免疫电极对阪崎肠杆菌的线性响应 | 第46-47页 |
·免疫电极的特异性 | 第47页 |
·免疫电极的储存稳定性、重现性和准确性验证实验 | 第47-48页 |
·小结 | 第48-50页 |
第4章 基于多壁碳纳米管-壳聚糖/硫堇/纳米金阪崎肠杆菌免疫传感器的研究 | 第50-61页 |
·实验部分 | 第50-53页 |
·仪器与材料 | 第50-51页 |
·免疫电极制备及孵育 | 第51-52页 |
·实验方法 | 第52-53页 |
·结果与分析 #,40 | 第53-60页 |
·不同修饰电极的电化学表征 | 第53-55页 |
·不同修饰电极的交流阻抗表征 | 第53-54页 |
·不同修饰电极的循环伏安表征 | 第54-55页 |
·试验条件的优化 | 第55-57页 |
·底液H_2O_2浓度的选择 | 第55-56页 |
·底液pH的选择 | 第56页 |
·孵育条件的选择 | 第56-57页 |
·免疫电极对阪崎肠杆菌的线性响应 | 第57-58页 |
·免疫电极的特异性 | 第58-59页 |
·免疫电极的储存重现性、稳定性和准确性验证实验 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第5章 课题总结及展望 | 第61-63页 |
·课题总结 | 第61-62页 |
·课题展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-73页 |
附录 | 第73-75页 |
研究生期间发表论文及待发表论文 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |