首页--农业科学论文--畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂论文--动物医学(兽医学)论文--兽医传染病学论文--细菌病论文

布鲁氏菌抗体的无标记电化学免疫传感器研究

摘要第9-11页
1 绪论第11-24页
    1.1 引言第11页
    1.2 免疫传感器的概述第11-12页
        1.2.1 免疫反应原理第11-12页
        1.2.2 抗体检测的意义第12页
    1.3 免疫传感器的分类第12-15页
        1.3.1 质量型免疫传感器第12-13页
        1.3.2 热量型免疫传感器第13页
        1.3.3 光学免疫传感器第13页
        1.3.4 电化学免疫传感器第13-15页
    1.4 免疫传感器中生物分子的固定方法第15-19页
        1.4.1 吸附固定法第15-16页
        1.4.2 包埋固定法第16页
        1.4.3 共价结合法第16页
        1.4.4 交联法第16-17页
        1.4.5 自组装法第17页
        1.4.6 纳米粒子构建传感器界面第17-18页
        1.4.7 蛋白质固定法第18-19页
    1.5 布鲁氏菌病的检测第19-21页
        1.5.1 布鲁氏菌病流行现状第19页
        1.5.2 细菌学检测第19页
        1.5.3 血清学检测第19-21页
    1.6 丝网印刷电极第21页
    1.7 免疫传感器的应用第21-22页
    1.8 论文研究的内容及意义第22-24页
2 丝网印刷电极预处理比较第24-35页
    2.1 引言第24页
    2.2 试验部分第24-25页
        2.2.1 试验仪器与试剂第24-25页
        2.2.2 溶液配制第25页
    2.3 试验方法第25-26页
    2.4 结果与讨论第26-33页
        2.4.1 金电极的预处理表征第26-29页
        2.4.2 碳电极的预处理表征第29-33页
    2.5 小结第33-35页
3 检测布鲁氏菌抗体的无标记电流型免疫传感器研究第35-47页
    3.1 引言第35页
    3.2 试验部分第35-36页
        3.2.1 试验仪器与试剂第35页
        3.2.2 溶液配制第35-36页
        3.2.3 布鲁氏菌抗原、抗体准备第36页
        3.2.4 电极预处理第36页
        3.2.5 免疫电极制备第36页
    3.3 试验方法第36-39页
        3.3.1 循环伏安法原理第36-38页
        3.3.2 免疫传感器的测试第38-39页
    3.4 结果与讨论第39-45页
        3.4.1 免疫传感器的表征第39-40页
        3.4.2 免疫电极与扫速的关系第40-41页
        3.4.3 试验条件的选择第41页
        3.4.4 免疫传感器对布鲁氏菌抗体的响应第41-43页
        3.4.5 免疫传感器的再生第43-45页
    3.5 小结第45-47页
4 基于差分脉冲伏安法和方波伏安法的免疫传感器研究第47-55页
    4.1 引言第47页
    4.2 试验部分第47-48页
        4.2.1 试验仪器与试剂第47页
        4.2.2 溶液配制第47-48页
        4.2.3 布鲁氏菌抗原、抗体溶液的准备第48页
        4.2.4 免疫电极制备第48页
    4.3 试验方法第48-52页
        4.3.1 差分脉冲伏安法原理第48-50页
        4.3.2 方波伏安法原理第50-52页
    4.4 结果与讨论第52-54页
        4.4.1 免疫传感器的差分脉冲伏安法分析第52-54页
        4.4.2 免疫传感器的方波伏安法分析第54页
    4.5 小结第54-55页
5 基于戊二醛交联的电流型免疫传感器的研制第55-66页
    5.1 引言第55-56页
    5.2 试验部分第56-58页
        5.2.1 试验仪器与试剂第56页
        5.2.2 超声破碎抗原的制备第56页
        5.2.3 布鲁氏菌抗体的准备第56页
        5.2.4 免疫电极制备第56-58页
    5.3 结果与讨论第58-65页
        5.3.1 免疫传感器的CV、DPV、SWV方法分析第58-62页
        5.3.2 免疫电极直接吸附抗原的SWV法分析第62-63页
        5.3.3 不同基底固定超声破碎抗原的分析第63-65页
    5.4 小结第65-66页
6 用于检测布鲁氏菌抗体的阻抗型免疫传感器研究第66-76页
    6.1 引言第66页
    6.2 试验部分第66-67页
        6.2.1 试验仪器与试剂第66-67页
        6.2.2 溶液配制第67页
        6.2.3 布鲁氏菌抗原、抗体溶液的准备第67页
        6.2.4 免疫电极制备第67页
    6.3 试验方法第67-69页
        6.3.1 电化学阻抗谱的原理第67-69页
        6.3.2 免疫传感器的检测第69页
    6.4 结果与讨论第69-75页
        6.4.1 初始电位的选择第69页
        6.4.2 免疫传感器的交流阻抗特性第69-71页
        6.4.3 免疫传感器的bode图分析第71-73页
        6.4.4 免疫传感器的等效电路分析第73-75页
    6.5 小结第75-76页
7 基于金纳米粒子修饰丝网印刷碳电极的免疫传感器研究第76-84页
    7.1 引言第76页
    7.2 试验部分第76-78页
        7.2.1 试验仪器与试剂第76-77页
        7.2.2 溶液配制第77页
        7.2.3 布鲁氏菌抗原、抗体溶液的准备第77页
        7.2.4 免疫电极制备第77-78页
    7.3 试验方法第78-79页
    7.4 结果与讨论第79-83页
        7.4.1 免疫传感器的表征第79页
        7.4.2 免疫传感器对布鲁氏菌抗体的响应第79-83页
    7.5 小结第83-84页
8 结论与展望第84-87页
    8.1 主要结论第84-85页
    8.2 创新点第85-86页
    8.3 展望第86-87页
参考文献第87-95页
Abstract第95-97页
攻读博±学位期间发表的论文第99-101页
致谢第101页

论文共101页,点击 下载论文
上一篇:捆绑式贲门周围血管缝扎术的临床应用研究
下一篇:神经病理性疼痛大鼠脊髓APC-Cdh1的表达变化