摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
·引言 | 第12-13页 |
·生物化学传感技术概述 | 第13-18页 |
·化学传感器 | 第13-16页 |
·光学检测方式 | 第14页 |
·声学检测方式(Acoustic Wave Sensors,AWS) | 第14-15页 |
·质谱检测方式(Mass spectrometry) | 第15页 |
·电学检测方式(Electrical) | 第15-16页 |
·生物传感器 | 第16-18页 |
·无需标记的检测方式 | 第16-17页 |
·需要标记的检测方式 | 第17-18页 |
·基于微悬臂梁的生物化学传感技术概述 | 第18-26页 |
·基于微悬臂梁生化传感技术的发展历史 | 第19-20页 |
·微悬臂梁传感技术的工作机理 | 第20-23页 |
·光学方法 | 第21-22页 |
·压阻方法 | 第22页 |
·压电方法 | 第22-23页 |
·电容方法 | 第23页 |
·电子隧穿方法 | 第23页 |
·微悬臂梁阵列和新材料梁 | 第23-25页 |
·微悬臂梁阵列 | 第23-24页 |
·新材料微悬臂梁 | 第24-25页 |
·微悬臂梁传感器的应用 | 第25-26页 |
·分子自组装 | 第25页 |
·DNA | 第25页 |
·抗原抗体结合 | 第25页 |
·分子折叠 | 第25页 |
·重金属离子 | 第25-26页 |
·气体分子 | 第26页 |
·本文的主要工作 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-36页 |
第二章 基于微悬臂梁生化传感系统的性能分析 | 第36-59页 |
·引言 | 第36页 |
·光强大小以及光斑形状和大小对检测的影响 | 第36-41页 |
·光电位置敏感器PSD的工作原理 | 第36-38页 |
·光强大小和光斑形状对检测的影响 | 第38-40页 |
·光斑大小对检测的影响 | 第40-41页 |
·恒温器的使用对检测的影响 | 第41-43页 |
·样品与容器池之间的温差对检测的影响 | 第43页 |
·溶液折射率变化对检测的影响 | 第43-52页 |
·理论分析 | 第45-49页 |
·溶液折射率变化对系统检测影响的分析 | 第45-48页 |
·光路改变对系统检测微悬臂梁端部位移灵敏度影响的分析 | 第48-49页 |
·实验验证及分析 | 第49-51页 |
·消除折射率影响的验证 | 第49-50页 |
·光路改进对系统检测微悬臂梁端部位移灵敏度的影响验证 | 第50-51页 |
·结论 | 第51-52页 |
·微悬臂梁尺寸的优化 | 第52-53页 |
·利用液体折射率的变化检测液体浓度 | 第53-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
第三章 基于微悬臂梁的生化传感实验研究 | 第59-90页 |
·引言 | 第59页 |
·聚N-异丙基丙烯酰胺在金表面的自组装 | 第59-66页 |
·材料与方法 | 第60-61页 |
·结果与讨论 | 第61-65页 |
·结论 | 第65-66页 |
·不同的抗体修饰方法检测兽药和中药成分 | 第66-84页 |
·抗体巯基化方法检测瘦肉精 | 第67-73页 |
·微悬臂梁上抗体的修饰 | 第67-68页 |
·巯基化前后瘦肉精抗体的活性比较 | 第68-69页 |
·微悬臂梁上抗原抗体结合的ELISA实验 | 第69-70页 |
·微悬臂梁检测结果与讨论 | 第70-73页 |
·结论 | 第73页 |
·SPA修饰方法检测瘦肉精和氯霉素 | 第73-79页 |
·微悬臂梁上抗体的修饰 | 第73-74页 |
·抗体活性实验 | 第74-75页 |
·微悬臂梁检测结果与讨论 | 第75-79页 |
·结论 | 第79页 |
·二抗修饰方法检测青蒿素和马兜铃酸 | 第79-84页 |
·微悬臂梁上抗体的修饰 | 第80-81页 |
·抗体活性实验 | 第81-82页 |
·微悬臂梁检测结果与讨论 | 第82-84页 |
·结论 | 第84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
第四章 微悬臂梁阵列检测方案探讨 | 第90-99页 |
·引言 | 第90-92页 |
·光路改进——偏振光的引入 | 第92-95页 |
·光学滤波 | 第95-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-99页 |
第五章 总结与展望 | 第99-102页 |
·全文工作总结 | 第99-100页 |
·未来工作展望 | 第100-102页 |
附录:作者攻读博士学位期间已发表或完成的工作 | 第102-104页 |
致谢 | 第104页 |