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禽白血病病毒高灵敏电化学检测与致病菌高效控制技术研究

中文摘要第1-13页
Abstract第13-16页
1 前言第16-29页
   ·禽白血病病毒第16页
     ·禽白血病病毒概述第16页
     ·禽白血病病毒的检测方法第16页
   ·电化学免疫传感器第16-21页
     ·电化学免疫传感器概述第16-17页
       ·电化学免疫分析技术第17-18页
       ·竞争性免疫分析第17-18页
       ·非竞争性免疫分析第18页
     ·电化学免疫传感器分类第18-19页
       ·电位型免疫传感器第18-19页
       ·阻抗型免疫传感器第19页
       ·电流型免疫传感器第19页
     ·功能纳米材料在电化学免疫传感器中的应用第19-21页
   ·致病菌第21-23页
     ·细菌概述第21页
     ·致病菌对家禽养殖业的危害第21-23页
       ·大肠杆菌第22页
       ·金黄色葡萄球菌第22-23页
   ·现代杀菌技术第23-26页
     ·化学杀菌法第23页
     ·光催化杀菌法第23-24页
     ·电化学杀菌法第24-25页
     ·紫外线杀菌法第25页
     ·超声波杀菌法第25页
     ·脉冲电场杀菌法第25-26页
     ·磁场杀菌法第26页
   ·本课题的提出及研究内容第26-29页
2 材料与方法第29-43页
   ·试剂与仪器第29-31页
     ·试剂第29-31页
     ·仪器第31页
   ·实验方法第31-43页
     ·以多功能化的 Fe_3O_4/Ni-Al 类水滑石纳米微球作为信号放大探针对禽白血病病毒的高灵敏电化学免疫分析第31-34页
       ·辣根过氧化物酶、二抗、二茂铁多功能化的 Fe_3O_4/Ni-Al 类水滑石纳米探针的制备第31-33页
       ·石墨烯-类水滑石纳米复合材料的制备第33页
       ·电化学免疫传感器的构建第33-34页
       ·电化学检测方法第34页
     ·基于环糊精-二茂铁主客复合体多功能化探针的三重信号放大策略对禽白血病病毒的高灵敏电化学免疫分析第34-37页
       ·葡萄糖氧化酶、二抗、环糊精-二茂铁主客复合体多功能化的 Fe_3O_4纳米探针的制备第34-36页
       ·环糊精功能化石墨烯纳米复合材料的制备第36页
       ·电化学免疫传感器的构建第36-37页
       ·电化学检测方法第37页
     ·基于聚噻吩硼酸-纳米金-石墨烯纳米复合材料的电化学免疫传感器检测禽白血病病毒第37-39页
       ·聚噻吩硼酸-纳米金-石墨烯纳米复合材料的制备第37-38页
       ·电化学免疫传感器的构建第38-39页
       ·电化学检测方法第39页
     ·基于聚噻吩乙酸包覆的 Fe_3O_4/Ni-Al 类水滑石纳米微球光催化剂对致病菌的高效光催化杀菌技术研究第39-41页
       ·聚噻吩乙酸包覆的 Fe_3O_4/Ni-Al 类水滑石光催化剂的制备第39-40页
       ·细菌的培养第40页
       ·光催化杀菌过程第40-41页
     ·基于二茂铁-树状高分子-多壁碳纳米管-壳聚糖纳米复合材料修饰热解石墨电极对致病菌的低压电化学杀菌技术研究第41-43页
       ·二茂铁-树状高分子-多壁碳纳米管-壳聚糖纳米复合材料修饰热解石墨电极的制备第41-42页
       ·细菌的培养第42页
       ·电化学杀菌过程第42-43页
3 结果与分析第43-72页
   ·以多功能化的 Fe_3O_4/Ni-Al 类水滑石纳米微球作为信号放大探针对禽白血病病毒的高灵敏电化学免疫分析第43-49页
     ·GS-LDHs 纳米复合材料和 LDHs@Fe_3O_4纳米微球的表征第43-44页
     ·免疫传感器的电化学表征第44-45页
     ·实验条件的优化第45页
     ·GS-LDHs 和 HRP-Ab_2/Fc-LDHs@Fe_3O_4的信号扩增性能第45-47页
     ·电化学定量检测第47页
     ·免疫传感器的再生第47-48页
     ·免疫传感器的选择性、重现性和稳定性研究第48-49页
   ·基于环糊精-二茂铁主客复合体多功能化探针的三重信号放大策略对禽白血病病毒的高灵敏电化学免疫分析第49-56页
     ·CD-GS 纳米复合材料和 CD@Fe_3O_4纳米微球的表征第49-50页
     ·CD-GS/GCE 和 GS/GCE 的电化学行为第50-51页
     ·免疫传感器的电化学表征第51页
     ·实验条件的优化第51-52页
     ·三重信号放大策略第52-54页
     ·电化学定量检测第54-55页
     ·免疫传感器的选择性、重现性和稳定性研究第55-56页
     ·实际样品分析第56页
   ·基于聚噻吩硼酸-纳米金-石墨烯纳米复合材料的电化学免疫传感器检测禽白血病病毒第56-62页
     ·PTBA-AuNPs-GS 纳米复合材料的表征第56-57页
     ·免疫传感器的电化学表征第57-58页
     ·抗体与 PTBA-AuNPs-GS 的相互作用第58-59页
     ·实验条件的优化第59-60页
     ·电化学定量检测第60-61页
     ·免疫传感器的重现性、选择性和稳定性研究第61-62页
   ·基于聚噻吩乙酸包覆的 Fe_3O_4/Ni-Al 类水滑石纳米微球光催化剂对致病菌的高效光催化杀菌技术研究第62-67页
     ·PTAA-LDHs@Fe_3O_4光催化剂的表征第62-64页
     ·光催化杀菌性能第64-66页
     ·光催化杀菌机理第66-67页
   ·基于二茂铁-树状高分子-多壁碳纳米管-壳聚糖纳米复合材料修饰热解石墨电极对致病菌的低压电化学杀菌技术研究第67-72页
     ·FcD-MWCNT-Chit/PGE 的表征第67-69页
     ·电化学杀菌性能第69-70页
     ·电化学杀菌机理第70-72页
4 讨论第72-77页
   ·以多功能化的 Fe_3O_4/Ni-Al 类水滑石纳米微球作为信号放大探针对禽白血病病毒的高灵敏电化学免疫分析第72页
   ·基于环糊精-二茂铁主客复合体多功能化探针的三重信号放大策略对禽白血病病毒的高灵敏电化学免疫分析第72-73页
   ·基于聚噻吩硼酸-纳米金-石墨烯纳米复合材料的电化学免疫传感器检测禽白血病病毒第73-74页
   ·基于聚噻吩乙酸包覆的 Fe_3O_4/Ni-Al 类水滑石纳米微球光催化剂对致病菌的高效光催化杀菌技术研究第74-75页
   ·基于二茂铁-树状高分子-多壁碳纳米管-壳聚糖纳米复合材料修饰热解石墨电极对致病菌的低压电化学杀菌技术研究第75-77页
5 结论第77-79页
   ·以多功能化的 Fe_3O_4/Ni-Al 类水滑石纳米微球作为信号放大探针对禽白血病病毒的高灵敏电化学免疫分析第77页
   ·基于环糊精-二茂铁主客复合体多功能化探针的三重信号放大策略对禽白血病病毒的高灵敏电化学免疫分析第77页
   ·基于聚噻吩硼酸-纳米金-石墨烯纳米复合材料的电化学免疫传感器检测禽白血病病毒第77-78页
   ·基于聚噻吩乙酸包覆的 Fe_3O_4/Ni-Al 类水滑石纳米微球光催化剂对致病菌的高效光催化杀菌技术研究第78页
   ·基于二茂铁-树状高分子-多壁碳纳米管-壳聚糖纳米复合材料修饰热解石墨电极对致病菌的低压电化学杀菌技术研究第78-79页
6 创新之处第79-80页
7 参考文献第80-96页
8 致谢第96-97页
9 攻读学位期间发表论文情况第97-99页

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