首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

巨磁阻(GMR)生物传感器的研究及其在蛋白与汞离子检测方面的应用

摘要第11-14页
ABSTRACT第14-16页
缩略语表第18-19页
第一章 绪论第19-37页
    1.1 研究背景第19页
    1.2 生物传感器第19-28页
        1.2.1 生物传感器简介第19-21页
        1.2.2 生物传感器的分类第21-23页
        1.2.3 巨磁阻(GMR)概况第23-28页
    1.3 磁性纳米颗粒第28-31页
        1.3.1 制备方法第28-30页
        1.3.2 磁性纳米颗粒的应用第30-31页
    1.4 汞离子的污染与检测第31-34页
        1.4.1 汞的环境污染概述第31-32页
        1.4.2 传统检测方法第32页
        1.4.3 新兴的检测方法第32-34页
    1.5 选题依据第34页
    1.6 研究目标及内容第34-37页
        1.6.1 研究目标第34-35页
        1.6.2 研究内容第35-37页
第二章 GMR芯片的制备第37-52页
    2.1 引言第37页
    2.2 实验部分第37-46页
        2.2.1 药品、材料和仪器设备第37-38页
        2.2.2 制备过程第38-46页
    2.3 结果与讨论第46-51页
        2.3.1 ALD镀氧化铝保护层第46-47页
        2.3.2 退火过程中光刻胶对芯片表面的保护第47-48页
        2.3.3 巨磁阻传感器性能第48-51页
    2.4 本章小结第51-52页
第三章 GMR芯片的表面修饰第52-76页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-58页
        3.2.1 药品、材料和仪器设备第53-54页
        3.2.2 主要实验过程第54-58页
    3.3 结果与讨论第58-75页
        3.3.1 APTES与Glu修饰第58-63页
        3.3.2 sciFLEXARRAYER S5芯片点样仪第63-65页
        3.3.3 表面SiO_2厚度的优化第65-66页
        3.3.4 Biotin与Streptavidin在APTES改性硅片上的固定第66-68页
        3.3.5 IL-6捕捉抗体与检测抗体的定量与浓度优化第68-72页
        3.3.6 IL-6三明治法与DNA杂交第72-75页
    3.4 本章小结第75-76页
第四章 用于GMR检测的磁性纳米颗粒的制备第76-96页
    4.1 引言第76页
    4.2 实验部分第76-82页
        4.2.1 药品、材料和仪器设备第76-78页
        4.2.2 主要实验过程第78-82页
    4.3 结果与讨论第82-95页
        4.3.1 FeCo与Fe的制备第82-84页
        4.3.2 APTES与Glu修饰第84-89页
        4.3.3 三种蛋白在FeCo颗粒上的负载第89-91页
        4.3.4 蛋白/FeCo复合物在功能化玻片上的固定第91-93页
        4.3.5 单链DNA在Fe颗粒上的负载及其复合物的杂交第93-95页
    4.4 本章小结第95-96页
第五章 GMR测量系统的构建及优化第96-108页
    5.1 引言第96页
    5.2 实验部分第96-99页
        5.2.1 药品、材料和仪器设备第96-97页
        5.2.2 主要实验过程第97-99页
    5.3 结果与讨论第99-107页
        5.3.1 GMR测量电路第99页
        5.3.2 Biotin修饰DNA的浓度优化第99-100页
        5.3.3 VSM测量第100-102页
        5.3.4 磁性纳米颗粒与交变磁场频率第102-104页
        5.3.5 不同磁性纳米颗粒的信号比较第104-107页
    5.4 本章小结第107-108页
第六章 GMR生物传感器在蛋白检测中的应用第108-122页
    6.1 引言第108页
    6.2 实验部分第108-111页
        6.2.1 药品、材料和仪器设备第108-109页
        6.2.2 主要实验过程第109-111页
    6.3 结果与讨论第111-120页
        6.3.1 三明治荧光检测与检测抗体的浓度优化第112-114页
        6.3.2 捕捉抗体修饰芯片的储存研究第114-115页
        6.3.3 多元蛋白的检测第115-120页
        6.3.4 GMR生物传感器的检测限第120页
    6.4 本章小结第120-122页
第七章 GMR生物传感器在汞离子检测中的应用第122-134页
    7.1 引言第122页
    7.2 实验部分第122-125页
        7.2.1 药品、材料和仪器设备第122-123页
        7.2.2 主要实验过程第123-125页
    7.3 结果与讨论第125-133页
        7.3.1 GMR芯片的检验第125-127页
        7.3.2 捕捉DNA与Biotin-DNA的浓度优化第127-130页
        7.3.3 Hg~(2+)的检测第130-132页
        7.3.4 其它金属离子的干扰第132-133页
    7.4 本章小结第133-134页
第八章 结论、创新点与展望第134-137页
    8.1 结论第134-136页
    8.2 创新点第136页
    8.3 展望第136-137页
参考文献第137-146页
攻读博士学位期间主要科研成果第146-150页
致谢第150-151页

论文共151页,点击 下载论文
上一篇:基于移动基站的TC-OFDM高精度室内定位关键技术研究
下一篇:纳米银增强荧光分析方法的研究与应用