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基于信号放大技术的黄曲霉毒素B1等的压电免疫传感器研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-30页
   ·压电免疫传感器的理论基础第13-15页
     ·压电传感器理论基础第13-14页
     ·免疫学基础第14-15页
   ·压电免疫传感器的分类第15-17页
     ·压电气相免疫传感器第15-16页
     ·压电液相免疫传感器第16-17页
   ·压电免疫传感器中免疫材料的固定化方法第17-21页
     ·物理吸附固定法第17页
     ·交联固定法第17-18页
     ·共价键合固定法第18页
     ·包埋固定法第18页
     ·定向固定法第18页
     ·自组装单层膜固定法第18-19页
     ·LB 膜技术第19页
     ·等离子体聚合膜沉积技术第19页
     ·聚电解质静电吸附组装技术第19-20页
     ·高支化聚合物的放大技术第20页
     ·纳米材料的生物修饰技术第20-21页
   ·压电免疫传感器的应用第21-27页
     ·在医学检验中的应用第21-24页
     ·在食品监督中的应用第24-25页
     ·在环境监测中的应用第25-26页
     ·在工业生产中的应用第26页
     ·在军事领域的应用第26-27页
   ·压电免疫传感器的发展趋势第27-28页
     ·存在的问题第27页
     ·发展趋势第27-28页
   ·本研究论文的构想第28-30页
第2章 基于纳米金增强的黄曲霉毒素B_1 压电免疫传感器第30-38页
   ·前言第30页
   ·实验部分第30-32页
     ·试剂与仪器第30-31页
     ·金标抗体的制备第31页
     ·压电传感探针的表面修饰第31-32页
     ·压电检测方法第32页
     ·样品制备第32页
   ·结果与讨论第32-37页
     ·探针修饰第32-33页
     ·鼠抗AFB_1 抗体最佳滴度和金标二抗最佳用量第33-34页
     ·免疫传感器的频率响应特性第34-35页
     ·样品分析第35-36页
     ·传感器的再生第36-37页
   ·小结第37-38页
第3章 酶催化沉积放大的黄曲霉毒素B_1 压电免疫传感器第38-46页
   ·前言第38-39页
   ·实验部分第39-40页
     ·试剂与仪器第39页
     ·探针表面修饰第39-40页
     ·检测过程第40页
     ·样品制备第40页
     ·电化学阻抗测量第40页
   ·结果与讨论第40-45页
     ·电化学阻抗谱分析第41-42页
     ·实验条件的优化第42-43页
     ·免疫传感器的频率响应特性第43-44页
     ·样品分析第44-45页
   ·小结第45-46页
第4章 基于SiO_2纳米颗粒免疫凝集的压电免疫传感器第46-56页
   ·前言第46-47页
   ·实验部分第47-49页
     ·试剂与仪器第47页
     ·纳米颗粒的制备第47-48页
     ·纳米颗粒的标记第48页
     ·压电传感探针的制备第48-49页
     ·免疫凝集检测第49页
     ·扫描电镜实验第49页
   ·结果与讨论第49-54页
     ·不同修饰界面的频率响应第49-51页
     ·实验条件的优化第51-52页
     ·传感器的频率响应特征第52-53页
     ·质控实验第53-54页
     ·免疫凝集检测的校准曲线第54页
   ·小结第54-56页
第5章 基于碳纳米管和PVP-PB 纳米粒子的过氧化氢传感器第56-62页
   ·前言第56页
   ·实验部分第56-57页
     ·试剂与仪器第56-57页
     ·PVP-PB 纳米粒子的制备第57页
     ·MWCNT 的纯化第57页
     ·PVP-PB/MWCNT 修饰电极的制备第57页
   ·结果与讨论第57-61页
     ·不同合成条件下的PVP-PB 纳米粒子修饰电极对H_2O_2 的响应第57-59页
     ·MWCNT 对修饰电极性能的影响第59页
     ·传感器的响应特性第59-60页
     ·样品检测第60-61页
   ·小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-78页
附录A 攻读硕士学位期间所取得的学术成果目录第78-79页
致谢第79页

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