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基于纳米材料放大效应的表面等离子共振传感器的构建及其应用

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 SPR传感器基本概述第9-11页
        1.1.1 SPR传感器的基本原理第9-10页
        1.1.2 SPR传感器的特点第10-11页
    1.2 SPR传感器的应用第11-13页
        1.2.1 生物学研究第11-12页
        1.2.2 在食品检测中的应用第12-13页
        1.2.3 环境监测第13页
    1.3 纳米材料在SPR传感器中的应用第13-14页
    1.4 SPR传感器的新进展第14-16页
        1.4.1 SPR与分子印迹技术的联用第14-15页
        1.4.2 SPR技术与电化学联用(EC-SPR)第15-16页
        1.4.3 SPR与其他技术的联用第16页
    1.5 本论文拟开展的工作第16-17页
    参考文献第17-22页
第2章 基于磁性分子印迹聚合物放大效应的SPR传感器第22-36页
    2.1 前言第22-23页
    2.2 实验部分第23-26页
        2.2.1 试剂第23-24页
        2.2.2 仪器第24页
        2.2.3 Fe_3O_4NPs的合成第24-25页
        2.2.4 制备MIP-Fe_3O_4@PDA和NIP-Fe_3O_4@PDA NPs第25页
        2.2.5 传感器的构建第25页
        2.2.6 SPR检测第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-32页
        2.3.1 磁性MIP-Fe_3O_4@PDA NPs与NIP-Fe_3O_4@PDA NPs的制备与表征第26-28页
        2.3.2 实验条件的优化第28-29页
        2.3.3 磁性MIP-Fe_3O_4@PDA NPs放大SPR信号第29-30页
        2.3.4 磁性MIP-Fe_3O_4@PDA NPs放大检测CPF第30-31页
        2.3.5 基于磁性MIP的SPR传感的选择性第31-32页
    2.4 结论第32页
    参考文献第32-36页
第3章 基于Au NPs及DNA循环双重信号放大技术的无酶SPR适配体传感器第36-49页
    3.1 前言第36-37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 试剂第37页
        3.2.2 仪器第37-38页
        3.2.3 Au NPs的制备及Au NPs标记H-DNA1第38页
        3.2.4 传感器的构建第38页
        3.2.5 基于Au NPs和目标引发链替换循环放大策略的SPR传感器检测腺苷第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-45页
        3.3.1 基于Au NPs及目标引发链替换循环放大的SPR检测原理第39页
        3.3.2 Au NPs与Au-H-DNA1的紫外表征第39-40页
        3.3.3 电化学表征第40-41页
        3.3.4 实验条件优化第41-42页
        3.3.5 Au NPs和链替换循环放大策略的放大效果第42-43页
        3.3.6 基于Au NPs与链替换循环双重放大的SPR检测腺苷第43-45页
        3.3.7 特异性研究第45页
    3.4 结论第45-46页
    参考文献第46-49页
致谢第49-50页
攻读学位期间的研究成果第50页

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