摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第1章 绪 论 | 第14-35页 |
·压电分析技术基本理论 | 第15-19页 |
·压电分析理论基础 | 第15-19页 |
·压电生物传感器及其分类 | 第19页 |
·压电生物传感器的应用 | 第19-26页 |
·在免疫分析方面应用 | 第19-21页 |
·在基因检测方面应用 | 第21-23页 |
·在其它分析检测方面应用 | 第23-24页 |
·压电生物传感技术的改进与发展 | 第24-26页 |
·压电生物传感器信号放大技术 | 第26-33页 |
·基于表面修饰构建的信号放大技术 | 第26-28页 |
·基于纳米材料的信号放大技术 | 第28-32页 |
·酶催化信号放大技术 | 第32页 |
·其它信号放大技术 | 第32-33页 |
·本研究论文的构想 | 第33-35页 |
第2章 基于纳米金增强检测黄曲霉毒素B_1 的压电免疫传感器 | 第35-43页 |
·前言 | 第35-36页 |
·实验部分 | 第36-38页 |
·试剂与仪器 | 第36页 |
·金标抗体的制备 | 第36页 |
·压电传感探针的表面修饰 | 第36-37页 |
·压电检测方法 | 第37页 |
·样品制备 | 第37-38页 |
·结果与讨论 | 第38-42页 |
·探针修饰 | 第38页 |
·鼠抗AF81 抗体最佳滴度和金标二抗最佳用量 | 第38-39页 |
·免疫分析的频率响应特性 | 第39-40页 |
·分析结果 | 第40-41页 |
·传感器的再生 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第3章 酶催化沉积放大检测黄曲霉毒素B_1 的压电免疫传感器 | 第43-51页 |
·前言 | 第43-44页 |
·实验部分 | 第44-45页 |
·试剂与仪器 | 第44页 |
·探针表面修饰 | 第44页 |
·检测过程 | 第44-45页 |
·样品制备 | 第45页 |
·电化学阻抗测量 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-50页 |
·电化学阻抗分析 | 第46-47页 |
·实验条件的优化 | 第47-48页 |
·免疫分析的频率响应特征 | 第48-49页 |
·校正曲线 | 第49页 |
·样品分析 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第4章 一种基于Si0_2 纳米颗粒增强凝集反应技术的压电免疫传感器 | 第51-61页 |
·前言 | 第51-52页 |
·实验部分 | 第52-55页 |
·试剂与仪器 | 第52页 |
·纳米颗粒的制备 | 第52-53页 |
·纳米颗粒的标记 | 第53页 |
·压电传感探针的制备 | 第53-54页 |
·免疫凝集检测 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-59页 |
·不同修饰界面的频率响应 | 第55-56页 |
·实验条件的优化 | 第56-57页 |
·传感器的频率响应特征 | 第57-58页 |
·质控实验 | 第58-59页 |
·免疫凝集检测的校准曲线 | 第59页 |
·小结 | 第59-61页 |
第5章 基于纳米金与核酸内切酶放大技术的压电方法用于DNA 检测的研究 | 第61-69页 |
·前言 | 第61-62页 |
·实验部分 | 第62-64页 |
·试剂与仪器 | 第62-63页 |
·石英晶振表面修饰 | 第63页 |
·纳米金标记检测探针 | 第63页 |
·分析检测步骤 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-68页 |
·发夹状探针的设计 | 第64页 |
·实验条件优化 | 第64-67页 |
·分析结果 | 第67页 |
·选择性考察 | 第67-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
第6章 一种用于DNA 单碱基突变单步可重复检测的电化学分子开关技术 | 第69-78页 |
·前言 | 第69-70页 |
·实验部分 | 第70-72页 |
·试剂与仪器 | 第70-71页 |
·二茂铁标记信标分子 | 第71页 |
·DNA 传感器的构建 | 第71页 |
·检测方法 | 第71-72页 |
·结果与讨论 | 第72-77页 |
·传感器构建与探针设计 | 第72-73页 |
·实验条件优化 | 第73-74页 |
·电化学信号响应特征 | 第74-75页 |
·阻抗表征 | 第75-76页 |
·分析结果 | 第76页 |
·传感器再生 | 第76-77页 |
·小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-104页 |
附录A 攻读博士学位期间所发表的学术论文 | 第104-105页 |
致谢 | 第105页 |