摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 SPR传感器简介 | 第10-14页 |
1.1.1 SPR传感器的基本原理 | 第10-11页 |
1.1.2 SPR传感器的基本结构 | 第11-12页 |
1.1.3 SPR传感器的性能指标 | 第12-13页 |
1.1.4 SPR传感器的应用 | 第13-14页 |
1.2 SPR传感器与其他技术的联用 | 第14-16页 |
1.2.1 SPR与电化学联用 | 第15页 |
1.2.2 SPR与质谱联用 | 第15页 |
1.2.3 SPR与其他技术联用 | 第15-16页 |
1.3 提升SPR传感器性能的方法 | 第16-18页 |
1.3.1 纳米材料的应用 | 第16-18页 |
1.3.2 三明治夹心法的应用 | 第18页 |
1.4 本论文研究的意义及主要内容 | 第18-20页 |
第2章 基于空心金纳米粒子的三明治夹心法在SPR生物传感器中的应用 | 第20-30页 |
2.1 实验部分 | 第21-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第21页 |
2.1.2 实验装置 | 第21页 |
2.1.3 空心金纳米粒子的合成 | 第21-22页 |
2.1.4 传感基底的制备 | 第22页 |
2.1.5 免疫测定 | 第22-23页 |
2.2 结果与讨论 | 第23-29页 |
2.2.1 Au-HGNP-PDA传感基底的表征 | 第23-24页 |
2.2.2 鼠抗cTropI的固定 | 第24-25页 |
2.2.3 抗原的检测 | 第25-28页 |
2.2.4 实际样品的检测 | 第28-29页 |
2.3 结论 | 第29-30页 |
第3章 基于HGNPs与PDA-Ag@Fe_3O_4/rGO复合物改进的三明治夹心法在SPR生物传感器中的应用 | 第30-40页 |
3.1 实验部分 | 第31-33页 |
3.1.1 实验试剂 | 第31页 |
3.1.2 实验仪器 | 第31页 |
3.1.3 HGNPs与PDA-Ag@Fe_3O_4/rGO的合成 | 第31-32页 |
3.1.4 抗体-PDA-Ag@Fe_3O_4/rGO的合成 | 第32页 |
3.1.5 金膜的修饰 | 第32页 |
3.1.6 抗体的固定 | 第32页 |
3.1.7 免疫测定 | 第32-33页 |
3.2 结果与讨论 | 第33-39页 |
3.2.1 HGNPs与Ab_2-PDA-Ag@Fe_3O_4/rGO的表征 | 第33-35页 |
3.2.2 以HGNPs为基底的传感薄膜的制备 | 第35-36页 |
3.2.3 抗原的检测 | 第36-39页 |
3.2.4 实际样品的检测 | 第39页 |
3.3 结论 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-53页 |
附录 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |