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一种新型免疫检测载体聚羟基丁酸戊酸酯微球的制备及应用

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 文献综述第12-26页
    1.1 免疫检测技术的简介第12-13页
    1.2 免疫检测技术的原理第13页
    1.3 常用的免疫检测技术第13-17页
        1.3.1 免疫荧光技术(IFA)第14页
        1.3.2 免疫沉淀技术第14-15页
        1.3.3 免疫分子印迹技术(MIP)第15-16页
        1.3.4 流动注射免疫检测技术(FIIA)第16页
        1.3.5 酶联免疫吸附技术(ELISA)第16-17页
    1.4 免疫检测中所用的载体材料第17-18页
    1.5 聚羟基脂肪酸酯可降解高分子材料的简介第18-21页
        1.5.1 聚羟基脂肪酸酯的合成及应用第19-20页
        1.5.2 聚羟基脂肪酸酯作为载体材料的可能性第20-21页
    1.6 PHBV微球的制备方法第21-24页
        1.6.1 单乳液法制备PHBV微球第21-22页
        1.6.2 多重乳液法制备PHBV微球第22-24页
    1.7 纤维连接蛋白简介第24-25页
    1.8 选题的目的及意义第25-26页
第二章 多重乳液法制备PHBV微球第26-46页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验部分第26-29页
        2.2.1 实验材料及试剂第26-27页
        2.2.2 实验仪器设备第27页
        2.2.3 实验操作第27-29页
    2.3 测试表征第29-30页
        2.3.1 复乳液滴成球行为观察第29-30页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第30页
        2.3.3 电导滴定法测定微球表面羧基含量第30页
    2.4 实验结果分析与讨论第30-44页
        2.4.1 多重乳液稳定性第30-32页
        2.4.2 复乳液滴成球过程第32-34页
        2.4.3 PHBV微球SEM观察第34-43页
        2.4.4 微球羧基含量测定结果第43-44页
    2.5 本章总结第44-46页
第三章 以PHBV微球为载体的免疫检测技术研究第46-61页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 实验部分第47-52页
        3.2.1 实验材料及试剂第47-48页
        3.2.2 实验仪器设备第48页
        3.2.3 实验中所需溶液的配制第48-49页
        3.2.4 PHBV微球第49页
        3.2.5 PHBV微球为载体的FN检测第49-51页
        3.2.6 酶标板为载体检测FN方法第51-52页
        3.2.7 微球检测方法与酶标板检测方法的比较第52页
    3.3 实验结果与分析第52-60页
        3.3.1 PHBV微球最佳用量第52-53页
        3.3.2 羊抗人FN抗体最佳稀释倍数第53-54页
        3.3.3 酶标抗体最佳稀释倍数第54页
        3.3.4 微球检测FN方法上下限的确定第54-55页
        3.3.5 酶标板检测FN方法上下限的确定第55-56页
        3.3.6 PHBV微球与酶标板检测结果比较与分析第56-60页
    3.4 本章总结第60-61页
第四章 磁性PHBV微球的制备及其在免疫检测中的应用第61-76页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 实验部分第62-64页
        4.2.1 实验材料及试剂第62-63页
        4.2.2 实验仪器设备第63页
        4.2.3 实验方法第63-64页
    4.3 磁性PHBV微球的性能表征第64-65页
        4.3.1 磁性PHBV微球的形态和粒径第64页
        4.3.2 磁性PHBV微球的红外光谱分析第64页
        4.3.3 磁性PHBV微球的磁性能测定第64-65页
        4.3.4 磁性PHBV微球表面羧基含量的测定第65页
        4.3.5 磁性PHBV微球为载体检测FN第65页
    4.4 实验结果及分析第65-74页
        4.4.1 磁性PHBV微球的形态第65-66页
        4.4.2 磁性PHBV微球的红外光谱分析第66-67页
        4.4.3 Fe_3O_4纳米粒子投入量对磁性能和表面羧基含量的影响第67页
        4.4.4 PVA浓度对磁性能和表面羧基含量的影响第67-70页
        4.4.5 反应时间对磁性能和微球表面羧基含量的影响第70-72页
        4.4.6 磁性PHBV微球作为载体检测FN第72-74页
    4.5 本章总结第74-76页
第五章 全文总结第76-79页
    不足与展望第78-79页
参考文献第79-83页

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