摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 引言 | 第7页 |
1.2 大肠杆菌O157: H7的特性 | 第7-9页 |
1.2.1 生物学特性 | 第7-8页 |
1.2.2 流行病学特性 | 第8-9页 |
1.3 大肠杆菌O157: H7检测技术 | 第9-17页 |
1.3.1 常规培养 | 第9页 |
1.3.2 分子生物学检测 | 第9-10页 |
1.3.3 免疫学检测 | 第10-17页 |
1.4 本课题的研究目的 | 第17-18页 |
第二章 免疫传感器 | 第18-24页 |
2.1 免疫传感器的原理 | 第18-21页 |
2.2 免疫传感器的制备 | 第21-23页 |
2.2.1 戊二醛交联法 | 第21-22页 |
2.2.2 自组装单层膜法 | 第22页 |
2.2.3 蛋白A固定法 | 第22-23页 |
2.3 免疫传感器存在的问题及解决措施 | 第23-24页 |
第三章 电化学检测技术 | 第24-36页 |
3.1 电化学基础概论 | 第24-26页 |
3.1.1 电池系统 | 第24页 |
3.1.2 双电层电容 | 第24页 |
3.1.3 电极的极化 | 第24-25页 |
3.1.4 电极过程 | 第25-26页 |
3.2 循环伏安法原理 | 第26-28页 |
3.2.1 基本原理 | 第26-27页 |
3.2.2 循环伏安法的应用 | 第27-28页 |
3.3 电化学阻抗谱 | 第28-36页 |
3.3.1 电化学阻抗谱的特点 | 第28页 |
3.3.2 阻抗测量的三个基本条件 | 第28-29页 |
3.3.3 等效元件 | 第29-31页 |
3.3.4 等效电路 | 第31-35页 |
3.3.5 等效电路的优缺点 | 第35-36页 |
第四章 电化学免疫传感器检测大肠杆菌O157:R7的设计 | 第36-40页 |
4.1 生化试剂 | 第36页 |
4.2 溶液的配制 | 第36-37页 |
4.3 细菌的培养和计数 | 第37页 |
4.4 Au电极和表面修饰 | 第37-38页 |
4.4 电化学测量 | 第38-40页 |
第五章 实验结果和讨论 | 第40-54页 |
5.1 Au电极自组装膜层的形成和特性 | 第40-47页 |
5.1.1 自组装膜层的形成 | 第40页 |
5.1.2 在不同电位下的阻抗谱 | 第40-42页 |
5.1.3 等效电路的选择和数据处理 | 第42-47页 |
5.2 免疫传感器的响应特性 | 第47-50页 |
5.3 大肠杆菌的检测 | 第50-52页 |
5.4 实验条件的优化 | 第52-53页 |
5.4.1 细菌与抗体结合温度的选择 | 第52页 |
5.4.2 封闭溶液的选择 | 第52-53页 |
5.5 免疫传感器的再生和重复性 | 第53-54页 |
5.5.1 免疫传感器的再生 | 第53页 |
5.5.2 传感器的重复性 | 第53-54页 |
第六章 总结与展望 | 第54-59页 |
6.1 总结 | 第54-55页 |
6.1.1 研究所得的结论 | 第54页 |
6.1.2 系统存在的问题和改进 | 第54-55页 |
6.2 展望 | 第55-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
附录1 作者在攻读硕士期间发表的论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |