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基于纳米复合材料的生物传感器的研制及性能分析

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第17-43页
    1.1 课题研究的背景和意义第17-18页
        1.1.1 研究背景第17-18页
        1.1.2 研究意义第18页
    1.2 肝癌细胞检测的国内外发展现状第18-20页
    1.3 生物传感器国内外发展现状第20-33页
        1.3.1 生物传感器的分类第20-22页
        1.3.2 生物传感器的五种检测机制第22-30页
            1.3.2.1 采用生物识别功能直接检测法第22-25页
            1.3.2.2 利用酶的催化作用进行生物材料测定第25-27页
            1.3.2.3 基于能量转移的生物传感器第27页
            1.3.2.4 利用量子点作为生物标记物的直接检测法第27-29页
            1.3.2.5 无外部辐射的PEC生物传感器第29-30页
        1.3.3 生物传感器国内外研究现状第30-33页
    1.4 量子点复合材料第33-36页
        1.4.1 量子点在生命科学中的应用概述第33-35页
        1.4.2 量子点以及复合材料的制备方法第35-36页
    1.5 微流控与微混合的国内外发展现状第36-41页
        1.5.1 微流控技术的国内外发展现状第36-40页
        1.5.2 微混合技术的国内外发展现状第40-41页
    1.6 本文研究内容第41-43页
第2章 基于微流控技术模拟计算液体微混效果第43-68页
    2.1 纳米流体的参数及理论第43-47页
        2.1.1 纳米流体的基本参数第44-45页
        2.1.2 描述流体的两种方法第45-46页
        2.1.3 混合程度的定量分析方法第46-47页
    2.2 液体微混的模拟计算第47-66页
        2.2.1 理论模型第47-48页
        2.2.2 网格划分第48页
        2.2.3 边界条件第48-51页
        2.2.4 模拟结果及分析第51-52页
        2.2.5 流道内流动分析第52-53页
        2.2.6 流道内温度场分析第53-54页
        2.2.7 压力分布分析第54-56页
        2.2.8 不同流速流线图第56-58页
        2.2.9 不同流速组分分布图第58-66页
    2.3 本章小结第66-68页
第3章 CeO_2/CdS纳米材料生物传感器的研制第68-86页
    3.1 实验原料及仪器设备第68-70页
        3.1.1 实验原料与试剂第68-69页
        3.1.2 实验仪器及设备第69-70页
    3.2 微流控芯片的研制第70-72页
        3.2.1 微流控芯片的设计第70-71页
        3.2.2 微流控芯片的制备第71-72页
    3.3 实验方法第72-74页
        3.3.1 显微镜表征分析第72-73页
        3.3.2 光谱分析第73页
        3.3.3 基底材料亲疏水性分析第73-74页
    3.4 二氧化铈纳米材料的制备和表征第74-78页
        3.4.1 二氧化铈纳米材料的制备第74-76页
        3.4.2 二氧化铈-量子点复合材料的制备第76-78页
    3.5 基于CeO_2/CdS复合材料的生物传感器的研制第78-79页
    3.6 基于CeO_2/CdS复合材料的生物传感器的电化学性能测试第79-85页
        3.6.1 孵育时间和pH值对免疫反应的影响第80-82页
        3.6.2 肝癌细胞检测第82页
        3.6.3 生物传感器设计的选择性第82-83页
        3.6.4 生物传感器设计的稳定性第83-84页
        3.6.5 实际样品的初步分析第84-85页
    3.7 本章小结第85-86页
第4章 基于SiO_2 /CdS纳米复合材料ECL生物传感器的制备和试验第86-105页
    4.1 实验方法第86-89页
        4.1.1 实验原料和试剂第86-87页
        4.1.2 二氧化硅纳米粒子的合成第87-88页
        4.1.3 金纳米粒子溶液的制备第88-89页
        4.1.4 细胞培养第89页
        4.1.5 ECL检测第89页
        4.1.6 紫外-可见吸收光谱和荧光光谱测量第89页
    4.2 纳米硫化镉颗粒修饰的二氧化硅的制备与表征第89-94页
        4.2.1 纳米硫化镉颗粒修饰的二氧化硅复合材料的制备第89-92页
        4.2.2 覆盖CdS后SiO_2的复合物膜的电化学和ECL性质第92-94页
    4.3 基于SiO_2 /CdS纳米复合材料ECL生物传感器的研制第94-95页
    4.4 基于SiO_2 /CdS纳米复合材料ECL生物传感器的性能检测第95-102页
        4.4.1 ECL性能检测第95-96页
        4.4.2 孵育时间和pH值对免疫反应的影响第96-98页
        4.4.3 肝癌细胞检测第98-99页
        4.4.4 生物传感器的选择性、再现性以及稳定性第99-102页
        4.4.5 实际样品的初步分析第102页
    4.5 生物传感器的检测平台搭建第102-103页
    4.6 本章小结第103-105页
第5章 基于硫化镉修饰的多孔泡沫镍载体生物传感器的优化制备第105-121页
    5.1 实验方法第105-108页
        5.1.1 材料第105-106页
        5.1.2 金纳米颗粒的合成第106页
        5.1.3 ECL检测条件第106-107页
        5.1.4 电镜表征细节第107页
        5.1.5 紫外-可见光谱测量第107页
        5.1.6 接触角测量第107页
        5.1.7 细胞培养第107-108页
    5.2 基底材料的制备第108-114页
        5.2.1 硫化镉修饰多孔泡沫镍载体基底的制备与表征第108-111页
        5.2.2 硫化镉修饰的泡沫镍载体基底、金电极和ITO电极的性能对比第111-113页
        5.2.3 硫化镉修饰的泡沫镍载体基底的电化学性能和电致化学发光反应行为第113-114页
    5.3 基于硫化镉修饰的泡沫镍材料的ECL传感器的研制第114页
    5.4 基于硫化镉修饰的泡沫镍材料的ECL传感器的性能检测第114-120页
        5.4.1 ECL性能检测第114-115页
        5.4.2 孵育时间和pH值对免疫反应的影响第115-117页
        5.4.3 肝癌细胞检测第117-118页
        5.4.4 生物传感器设计的选择性、重现性和稳定性第118-120页
        5.4.5 实际样品的初步分析第120页
    5.5 本章小结第120-121页
结论第121-122页
参考文献第122-130页
攻读博士学位期间发表的学术论文第130-131页
致谢第131页

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