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液晶生物传感器表界面的和频光谱研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-30页
    1.1 液晶分子简介第10-17页
        1.1.1 液晶分子分类第10-12页
        1.1.2 液晶分子的光学特性第12-13页
        1.1.3 液晶分子的配向方法第13-16页
        1.1.4 液晶分子的高度敏感性第16-17页
    1.2 基于液晶取向改变检测方法的原理及应用第17-23页
        1.2.1 基于液晶取向改变检测方法的原理第17-18页
        1.2.2 硅烷自组装分子层对液晶配向的影响第18-20页
        1.2.3 液晶生物传感器的构建第20-22页
        1.2.4 液晶生物传感器在检测领域的应用第22-23页
        1.2.5 液晶生物传感器的展望第23页
    1.3 界面研究与和频振动光谱原理第23-28页
        1.3.1 界面的概念及其研究意义第23-24页
        1.3.2 和频振动光谱的基本原理第24-25页
        1.3.3 SFG探测表界面分子结构的研究第25-27页
        1.3.4 SFG技术在生物分子探测上的应用第27-28页
    1.4 本文构思第28-30页
第二章 液晶纳米薄膜的和频光谱研究第30-55页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-35页
        2.2.1 主要试剂和仪器第30页
        2.2.2 朗格缪尔膜及其转化实验第30-32页
        2.2.3 和频振动光谱装置的搭建第32-34页
        2.2.4 和频振动光谱系统的简要操作第34页
        2.2.5 石英或氟化钙窗口上的液晶层旋涂实验第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-53页
        2.3.1 液晶薄膜厚度对液晶排列的影响第35-40页
        2.3.2 温度对液晶纳米薄膜的影响第40-42页
        2.3.3 膜压对液晶物化性质的影响第42-43页
        2.3.4 红外光对液晶薄膜的影响第43-47页
        2.3.5 空气湿度对液晶薄膜的影响第47-53页
    2.4 本章小结第53-55页
第三章 基于磷脂的液晶—液相生物传感器第55-66页
    3.1 引言第55页
    3.2 实验部分第55-58页
        3.2.1 主要试剂与仪器第55-56页
        3.2.2 玻璃基底的处理第56页
        3.2.3 金栅格的处理第56页
        3.2.4 朗格缪尔单分子层的制备与转移第56-57页
        3.2.5 偏光显微镜下观测液晶生物传感器第57-58页
        3.2.6 和频振动光谱的构建第58页
    3.3 结果与讨论第58-65页
        3.3.1 DMTAC修饰玻璃基底第58-59页
        3.3.2 构建液相-液晶生物传感器第59-60页
        3.3.3 穿膜肽Pep1与磷脂相互作用的检测第60-61页
        3.3.4 穿膜肽与抗菌肽与磷脂相互作用的检测第61-63页
        3.3.5 液晶生物传感器检测DNA结构第63-65页
    3.4 本章小结第65-66页
第四章 结论与展望第66-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-72页

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