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酶催化放大压电生物传感器的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-25页
   ·压电传感器的基本原理第11-13页
     ·气相压电传感器第11-12页
     ·液相压电传感器第12-13页
   ·QCM 的特性和发展第13-14页
     ·QCM 的特性第13-14页
     ·QCM 的发展第14页
   ·压电传感器的固定化方法第14-18页
     ·吸附法第14-15页
     ·包埋法第15页
     ·共价键固定法第15页
     ·蛋白A 法第15-16页
     ·亲和素-生物素方法第16页
     ·引用纳米颗粒固定化方法第16-18页
   ·压电生物传感器的分类第18-21页
     ·免疫压电传感器第18-20页
     ·核酸传感器第20-21页
   ·压电传感器的应用第21-23页
     ·基因分析第21-22页
     ·临床检验医学第22页
     ·在环境检测中的应用第22-23页
     ·在食品中的应用第23页
     ·在铁路行车安全监测中的应用第23页
   ·本论文构想第23-25页
     ·基于酶催化银沉积放大的气相压电免疫传感器的研究第23-24页
     ·基于酶催化金属银沉积的压电传感器用于的肺炎的检测第24页
     ·基于纳米金包覆Fe_3O_4 纳米颗粒放大的DNA 压电传器第24-25页
第2章 基于酶催化银沉积放大的气相压电免疫传感器的研究第25-33页
   ·前言第25-26页
   ·实验部分第26-27页
     ·试剂与仪器第26页
     ·晶振的预处理第26页
     ·传感器的组装第26页
     ·免疫检测过程第26-27页
   ·结果与讨论第27-32页
     ·背景减小洗液的选择第27-28页
     ·ALP-羊抗兔IgG 的浓度对传感器性能的影响第28-29页
     ·底物浓度与酶催化时间对传感器性能的影响第29-30页
     ·包被抗原SjAg 的浓度对传感器的影响第30-31页
     ·交流阻抗对传感器的表征第31页
     ·血吸虫检测校正曲线第31-32页
   ·小结第32-33页
第3章 基于酶催化金属银沉积的压电传感器用于肺炎的检测第33-44页
   ·前言第33-34页
   ·实验部分第34-35页
     ·试剂与仪器第34-35页
     ·检测过程第35页
   ·结果与讨论第35-43页
     ·传感器的阻抗表征和选择性第35-38页
     ·表面探针组装密度对传感器的影响第38-39页
     ·杂交时间的优化第39页
     ·Strp2-ALP 浓度的选择第39-40页
     ·杂交缓冲溶液中NaCl 浓度的优化第40-41页
     ·沉积物的比较第41页
     ·传感器的再生第41-42页
     ·传感器的校正曲线第42-43页
   ·结论第43-44页
第4章 基于纳米金包覆Fe_3O_4 纳米颗粒的DNA 液相压电传感器第44-53页
   ·前言第44页
   ·实验部分第44-49页
     ·试剂仪器第44-45页
     ·纳米金的制备第45页
     ·磁纳米颗粒的巯基化第45-46页
     ·纳米金包被磁纳米颗粒的制备第46-48页
     ·DNA 的检测第48-49页
   ·结果与讨论第49-52页
     ·Fe@ Au 的用量第49页
     ·纳米金颗粒直径的影响第49-50页
     ·Strp2-HRP 浓度的优化第50-51页
     ·传感器的选择性第51页
     ·校正曲线第51-52页
   ·结论第52-53页
结论第53-55页
参考文献第55-65页
附录A 攻读硕士期间所发表的学术论文目录第65-66页
致谢第66页

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