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 |