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超分子组装在生物传感器中的应用

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-8页
第一章 引言第8-26页
 1.1 超分子组装薄膜的分类和表征技术第8-13页
  1.1.1 超分子组装薄膜的分类第8-11页
  1.1.2 超分子组装薄膜的表征技术第11-13页
 1.2 生物传感器概述第13-17页
  1.2.1 传感器技术是高新技术第13页
  1.2.2 生物传感器的历史和现状第13-16页
  1.2.3 生物传感器的应用第16-17页
 1.3 分子识别及糖在生物学中的意义第17-21页
  1.3.1 分子识别第17-18页
  1.3.2 糖在生物学中的意义第18-21页
 1.4 纳米微粒的复合与组装第21-24页
  1.4.1 纳米微粒与分子有序薄膜的复合第21-23页
  1.4.2 纳米微粒与体相材料的复合第23-24页
 1.5 研究超分子组装薄膜生物传感器的意义第24-26页
第二章 实验与测试第26-32页
 2.1 主要试剂与样品第26页
 2.2 MPDA/PDA混合单分子膜的制备第26-27页
 2.3 双分子层金电极的制备第27-28页
 2.4 硫化镉纳米粒子与MPDA/PDA混合单分子膜的复合第28-29页
 2.5 分析测试第29-32页
第三章  MPDA/PDA 混合单分子薄膜与细菌相互作用的研究第32-64页
 3. 1 引言第32-33页
 3.2 最佳成膜条件的研究第33-36页
 3.3 MPDA/PDA混合单分子薄膜与大肠杆菌相互作用的研究第36-41页
 3.4 热变色与亲合变色的比较第41-43页
第四章 金表面的双分子层与细菌相互作用后光学和电化学特性的研究第43-49页
 4.1 前言第43页
 4.2 硫醇自组装动力学过程的研究第43-44页
 4.3 金表面的双分子层与细菌相互作用后电化学特性的研究第44-47页
 4.4 金表面的双分子层与细菌相互作用后光学特性的研究第47-49页
第五章 硫化镉纳米粒子对MPDA/PDA单分子层的影响第49-53页
 5.1 前言第49页
 5.2 硫化镉纳米粒子对MPDA/PDA单分子层可见吸收光谱的影响第49-50页
 5.3 硫化镉纳米粒子对MPDA/PDA单分子层共振拉曼光谱的影响第50-51页
 5.4 硫化镉纳米粒子对MPDA/PDA单分子层光致发光的影响第51-53页
第六章 结论与展望第53-56页
 6.1 结论第53-54页
 6.2 展望第54-56页
参考文献第56-63页
附:攻读硕士期间在核心刊物发表的文章目录第63-64页
致谢第64页

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