首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

基于功能纳米材料的生物传感器/反应器研究

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第10-45页
 1 纳米材料在分析化学中的应用技术概述第10-23页
   ·纳米材料概述第10-14页
     ·纳米材料的概念与分类第10-11页
     ·纳米材料的合成与制备第11-12页
     ·纳米材料的特性与应用第12-14页
   ·纳米材料在分析化学中的应用第14-23页
     ·纳米材料与生物分子的相互作用第14-16页
     ·生物相容性纳米材料在分析化学中的应用第16-17页
     ·纳米粒子用于标记第17-23页
     ·纳米材料在分离、富集中的应用第23页
 2 生物传感器技术概述第23-26页
   ·生物传感器的基本概念第23-24页
   ·生物传感器的原理第24页
   ·生物传感器的种类第24页
   ·生物传感器的发展阶段第24-25页
   ·纳米生物传感器第25-26页
 3 微流控芯片技术概述第26-33页
   ·微流控芯片概述第26页
   ·微流控芯片的制作第26-27页
   ·微流控芯片的表面修饰第27-28页
   ·微流控芯片在分析化学中的应用第28-33页
     ·微流控芯片的应用概述第28-32页
     ·微流控芯片反应器的加工与应用第32-33页
 本论文的研究思路、目的和意义第33-36页
 参考文献第36-45页
第二章 基于纳米二氧化钛粒子的信号放大技术用于蛋白激酶活性检测研究第45-59页
 1 引言第45-48页
 2 实验部分第48-50页
   ·试剂第48页
   ·蛋白激酶A传感器的制备及其活性检测第48-50页
     ·纳米二氧化钛粒子的制备及银的负载第48-49页
     ·Kemptide修饰电极的制备第49页
     ·蛋白激酶A活性的电化学检测第49-50页
     ·蛋白激酶A抑制剂的检测第50页
   ·仪器第50页
 3 结果与讨论第50-55页
   ·二氧化钛纳米粒子的制备第50-51页
   ·激酶生物传感器的制备及条件优化第51-53页
   ·蛋白激酶A活性及其抑制剂的检测第53-55页
 4 结论第55-56页
 参考文献第56-59页
第三章 纳米分子筛组装微流控芯片酶反应器用于小鼠巨噬细胞提取物的酶解鉴定第59-96页
 1 引言第59-62页
 2 实验部分第62-68页
   ·试剂第62-63页
   ·仪器第63页
   ·纳米沸石的制备第63页
   ·细胞的培养和蛋白的提取第63-64页
   ·聚对苯二甲酸乙二醇酯微流控芯片的制作第64-65页
   ·PET微通道表面修饰及胰蛋白酶的固定第65-66页
   ·石英微晶体天平(QCM)测量固定化酶的量第66页
   ·固定化酶活性的测定第66页
   ·芯片标准蛋白酶解及其鉴定第66-67页
   ·小鼠巨噬细胞提取蛋白的酶解鉴定第67-68页
 3 结果与讨论第68-91页
   ·纳米沸石修饰的通道表面表征第68-69页
   ·Trypsin/(Nanozeolite/PDDA)_N反应器中固定化酶的动力学活性分析第69-70页
   ·(Nanozeolite/PDDA)_3修饰膜吸附胰蛋白酶的研究第70-71页
   ·芯片酶反应器中标准蛋白的酶解及鉴定第71-77页
   ·芯片酶反应器用于小鼠巨噬细胞提取物的酶解及鉴定第77-91页
 4 结论第91-92页
 参考文献第92-96页
第四章 毛细管内乳腺癌细胞MCF-7的固定研究第96-105页
 1 引言第96-98页
 2 实验部分第98-99页
   ·试剂与仪器第98页
   ·乳腺癌细胞MCF-7的培养第98页
   ·细胞在毛细管通道内的固定第98-99页
 3 结果与讨论第99-101页
 4 结论第101-102页
 参考文献第102-105页
论文总结及下一步工作建议第105-107页
攻博期间的研究成果第107-108页
致谢第108-109页

论文共109页,点击 下载论文
上一篇:有机—无机杂化纳米线:从合成、表征到金属氧化物/碳化物纳米结构的设计
下一篇:基于聚合物/SiO2纳米复合乳液制备三维有序多孔材料