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新型表面等离子体共振生物传感器的研发及其在免疫检测中的应用研究

摘要第4-8页
Abstract第8-12页
第1章 绪论第17-53页
    1.1 表面等离子体共振第17页
    1.2 表面等离子体共振生物传感器的基本原理第17-20页
    1.3 纳米材料增强的SPR生物传感第20-30页
        1.3.1 碳基纳米材料第20-22页
        1.3.2 金属纳米材料第22-25页
        1.3.3 磁性纳米氧化物第25-26页
        1.3.4 纳米聚合物第26-30页
    1.4 SPR生物传感器的应用第30-33页
        1.4.1 医学诊断第30-31页
        1.4.2 食品安全第31-32页
        1.4.3 环境监测第32-33页
    1.5 研究现状及意义第33-35页
    1.6 本论文工作的主要研究内容第35-37页
    参考文献第37-53页
第2章 氧化石墨烯及金银纳米结构在SPR生物传感器中的应用第53-93页
    2.1 氧化石墨烯/金纳米双锥构建的SPR生物传感器第54-65页
        2.1.1 引言第54-55页
        2.1.2 实验部分第55-59页
            2.1.1.1 实验装置第55-56页
            2.1.2.2 实验试剂第56-57页
            2.1.2.3 金纳米双锥(GBPs)的合成第57-58页
            2.1.2.4 氧化石墨烯(GO)的制备第58页
            2.1.2.5 金膜的修饰和抗体的固定第58页
            2.1.2.6 免疫检测第58-59页
        2.1.3 结果与讨论第59-65页
            2.1.3.1 氧化石墨烯和金纳米双锥的表征第59-60页
            2.1.3.2 传感膜的制备第60-62页
            2.1.3.3 山羊抗兔IgG的固定第62-63页
            2.1.3.4 兔IgG的免疫测定第63-64页
            2.1.3.5 传感器的特异性第64-65页
        2.1.4 小结第65页
    2.2 羧基化氧化石墨烯/银纳米立方体构建的SPR生物传感器第65-75页
        2.2.1 引言第65-66页
        2.2.2 实验部分第66-69页
            2.2.2.1 实验装置第66页
            2.2.2.2 实验试剂第66-67页
            2.2.2.3 羧化的氧化石墨烯的合成第67页
            2.2.2.4 银纳米立方体-人IgG(SNCs-人IgG)偶联物的制备第67-68页
            2.2.2.5 基于cGO修饰的传感膜的制备第68页
            2.2.2.6 免疫实验第68-69页
        2.2.3 结果与讨论第69-74页
            2.2.3.1 羧化的GO和SNCs的表征第69-71页
            2.2.3.2 基于GO和cGO的生物传感膜器第71-72页
            2.2.3.3 免疫测定第72-74页
        2.2.4 小结第74-75页
    2.3 羧基化氧化石墨烯/金纳米星构建的SPR生物传感器第75-83页
        2.3.1 引言第75-76页
        2.3.2 实验部分第76-78页
            2.3.2.1 实验装置第76页
            2.3.2.2 实验试剂第76页
            2.3.2.3 金纳米星-猪IgG(GNSs-人IgG)偶联物的制备第76-77页
            2.3.2.4 兔抗猪IgG的固定第77页
            2.3.2.5 免疫测定第77-78页
        2.3.3 结果与讨论第78-82页
            2.3.3.1 对金纳米星和金纳米粒子的表征第78页
            2.3.3.2 制备基于cGO的SPR传感基底和免疫分析第78-79页
            2.3.3.3 金纳米结构的体积优化第79-80页
            2.3.3.4 GNSs-猪IgG的测定第80-82页
        2.3.4 小结第82-83页
    参考文献第83-93页
第3章 磁金复合物免疫探针构建的SPR传感器第93-111页
    3.1 引言第93-94页
    3.2 实验部分第94-97页
        3.2.1 实验装置第94页
        3.2.2 实验试剂第94页
        3.2.3 Fe_3O_4-HGNPs-Ab_2免疫探针的制备第94-95页
        3.2.4 人IgG的免疫测定第95-97页
    3.3 结果和讨论第97-106页
        3.3.1 Fe_3O_4-HGNPs-dAb免疫探针的表征第97-100页
        3.3.2 生物传感膜的制备第100页
        3.3.3 基于FH-dAb探针的免疫检测第100-104页
        3.3.4 传感器的特异性第104-105页
        3.3.5 实际样品分析第105-106页
    3.4 小结第106页
    参考文献第106-111页
第4章 聚多巴胺/磁性碳纳米管免疫探针构建的SPR传感器第111-133页
    4.1 引言第111-112页
    4.2 实验部分第112-115页
        4.2.1 实验装置第112页
        4.2.2 实验试剂第112-113页
        4.2.3 传感膜的制备第113页
        4.2.4 小鼠抗心肌肌钙蛋白I在传感膜上的固定第113页
        4.2.5 MMWCNTs-PDA-dAb探针的制备第113-114页
        4.2.6 免疫检测第114-115页
    4.3 结果和讨论第115-126页
        4.3.1 PDA-HGNP修饰的传感膜和MMWCNTs-PDA-dAb探针的表征第115-118页
        4.3.2 传感膜的构建第118-119页
        4.3.3 实验条件的优化第119-121页
        4.3.4 灵敏度实验第121-124页
        4.3.5 传感器特异性第124-125页
        4.3.6 样品分析第125-126页
    4.4 小结第126页
    参考文献第126-133页
第5章 基于双重信号放大的磁性免疫探针在SPR中的应用第133-151页
    5.1 引言第133-134页
    5.2 实验部分第134-136页
        5.2.1 实验装置第134页
        5.2.2 实验试剂第134-135页
        5.2.3 Fe_3O_4@PDA-dAb免疫探针的合成第135页
        5.2.4 MWCNTs-PDA-AgNPs/Ab2纳米偶联物的制备第135-136页
        5.2.5 传感膜的修饰第136页
        5.2.6 cTnI的测定第136页
    5.3 结果和讨论第136-147页
        5.3.1 制备和表征第136-140页
        5.3.2 Aufilm-PDA-AuNPs-cAb传感膜的制备第140-141页
        5.3.3 实验条件优化第141-143页
        5.3.4 基于Fe_3O_4@PDA-dAb免疫探针的检测第143页
        5.3.5 响应信号的二次放大第143-145页
        5.3.6 特异性第145-146页
        5.3.7 血清中cTnI的SPR测定第146-147页
    5.4 小结第147页
    参考文献第147-151页
第6章 总结和展望第151-153页
附录第153-156页
致谢第156页

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