摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 有机电化学晶体管生物传感器 | 第11-15页 |
1.1.1 有机电化学晶体管基本概述 | 第11-12页 |
1.1.2 有机电化学晶体管的工作及传感原理 | 第12-14页 |
1.1.3 有机电化学晶体管的生物传感应用 | 第14-15页 |
1.2 有机光电化学晶体管生物传感器 | 第15-18页 |
1.2.1 有机光电化学晶体管基本概述 | 第15页 |
1.2.2 有机光电化学晶体管的工作原理 | 第15-17页 |
1.2.3 有机光电化学晶体管的生物传感应用 | 第17-18页 |
1.3 肉毒杆菌毒素检测技术的研究进展 | 第18-20页 |
1.3.1 小鼠致死实验与非致死实验 | 第18-19页 |
1.3.2 免疫学方法 | 第19页 |
1.3.3 分子生物学法 | 第19页 |
1.3.4 电化学生物传感方法 | 第19-20页 |
1.4 大肠杆菌检测的研究进展 | 第20-22页 |
1.4.1 多管发酵法 | 第20-21页 |
1.4.2 聚合酶链反应技术(PCR) | 第21页 |
1.4.3 电化学阻抗谱方法 | 第21页 |
1.4.4 SPR生物传感方法 | 第21-22页 |
1.5 本论文的研究内容及意义 | 第22-24页 |
第2章 材料及OPECT器件的制备和表征 | 第24-33页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-25页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第24页 |
2.2.2 CdSQDs的制备 | 第24-25页 |
2.2.3 AuNPs的制备 | 第25页 |
2.2.4 OPECT器件的制备 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-32页 |
2.3.1 CdSQDs与AuNPs的表征 | 第25-27页 |
2.3.2 OPECT器件的电学性能表征 | 第27页 |
2.3.3 电子给体浓度的选择 | 第27-28页 |
2.3.4 激发波长的选择 | 第28-29页 |
2.3.5 修饰CdS的ITO电极稳定性 | 第29-30页 |
2.3.6 OPECT基本性能表征 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 基于OPECT的肉毒杆菌毒素传感器 | 第33-50页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-35页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第33-34页 |
3.2.2 AuNPs在肉毒杆菌毒素底物蛋白上的固定 | 第34页 |
3.2.3 毒素底物蛋白在栅电极上的固定 | 第34页 |
3.2.4 肉毒杆菌毒素与底物蛋白的反应 | 第34页 |
3.2.5 电化学阻抗谱测试 | 第34-35页 |
3.2.6 电信号检测 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-48页 |
3.3.1 底物蛋白SNC浓度的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 底物蛋白SNC与AuNPs结合时间的影响 | 第38-40页 |
3.3.3 毒素蛋白LCA与底物蛋白SNC作用时间的影响 | 第40-41页 |
3.3.4 基于EPI效应的OPECT肉毒杆菌毒素传感器 | 第41-44页 |
3.3.5 位阻的影响 | 第44-46页 |
3.3.6 与基于PEC的肉毒杆菌毒素传感器对比 | 第46-47页 |
3.3.7 基于OPECT的肉毒杆菌毒素传感器的选择性研究 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 基于OPECT的大肠杆菌传感器 | 第50-62页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验部分 | 第50-52页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第50页 |
4.2.2 大肠杆菌抗体在栅电极表面的结合 | 第50-51页 |
4.2.3 大肠杆菌抗与抗体的特异性结合 | 第51页 |
4.2.4 电化学阻抗谱测试 | 第51页 |
4.2.5 电信号检测 | 第51-52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-60页 |
4.3.1 大肠杆菌与抗体孵育温度的影响 | 第53-55页 |
4.3.2 大肠杆菌与抗体培养时间的影响 | 第55-56页 |
4.3.3 基于位阻效应的OPECT的大肠杆菌传感器 | 第56-59页 |
4.3.4 与基于PEC的大肠杆菌传感器对比 | 第59-60页 |
4.3.5 大肠杆菌传感器的选择性研究 | 第60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 OPECT微小型器件的制备及传感研究 | 第62-72页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 实验部分 | 第62-64页 |
5.2.1 试剂与仪器 | 第62页 |
5.2.2 微小型OPECT沟道电极的制备 | 第62-63页 |
5.2.3 微小型OPECT半导体有源层的制备 | 第63页 |
5.2.4 微小型OPECT栅电极的制备 | 第63-64页 |
5.2.5 大肠杆菌与抗体在栅电极表面的结合 | 第64页 |
5.2.6 电信号检测 | 第64页 |
5.3 结果与讨论 | 第64-71页 |
5.3.1 微小型OPECT器件的制备 | 第64-66页 |
5.3.2 微小型OPECT器件的电学性能表征 | 第66-68页 |
5.3.3 微小型OPECT器件的光响应特性表征 | 第68-70页 |
5.3.4 大肠杆菌的初步检测 | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第82页 |