中文摘要 | 第7-10页 |
英文摘要 | 第10-13页 |
本论文主要创新点 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-44页 |
1.1 纳米材料简介及其在传感领域的应用 | 第15-29页 |
1.1.1 贵金属纳米材料 | 第15-20页 |
1.1.2 半导体纳米晶 | 第20-27页 |
1.1.3 碳基纳米材料 | 第27-29页 |
1.2 纳米材料与微流控芯片的结合 | 第29-36页 |
1.2.1 微流控芯片简介 | 第29-30页 |
1.2.2 纳米材料在前处理过程中的应用 | 第30-32页 |
1.2.3 纳米材料在检测中的应用 | 第32-36页 |
1.3 本论文的主要研究内容 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-44页 |
第二章 基于纳米银的丝网印刷电极免疫传感器 | 第44-57页 |
2.1 前言 | 第44-46页 |
2.2 实验部分 | 第46-47页 |
2.2.1 材料和试剂 | 第46页 |
2.2.2 仪器和检测系统 | 第46页 |
2.2.3 纳米银的合成 | 第46-47页 |
2.2.4 纳米银的修饰 | 第47页 |
2.2.5 纳米银的电化学应用 | 第47页 |
2.3 结果与讨论 | 第47-53页 |
2.3.1 纳米银的合成及修饰 | 第47-49页 |
2.3.2 直接电化学溶出法的原理 | 第49-51页 |
2.3.3 实验条件优化 | 第51-52页 |
2.3.4 样品检测 | 第52-53页 |
2.4 结论 | 第53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
第三章 基于酶循环放大和能量共振转移的高灵敏比率电致化学发光microRNAs传感器 | 第57-71页 |
3.1 前言 | 第57-58页 |
3.2 实验部分 | 第58-61页 |
3.2.1 试剂与材料 | 第58-59页 |
3.2.2 仪器和检测系统 | 第59页 |
3.2.3 CdS NCs的合成以及CdS NCs膜的制备 | 第59-60页 |
3.2.4 Au NPs和Au-probe1的制备 | 第60页 |
3.2.5 L-Au NPs和L-Au-probe2的制备 | 第60-61页 |
3.2.6 MicroRNA的ECL检测 | 第61页 |
3.3 结果与讨论 | 第61-68页 |
3.3.1 实验原理 | 第61-64页 |
3.3.2 Au NPs和L-Au NPs的表征及应用 | 第64-65页 |
3.3.3 实验条件优化及稳定性考察 | 第65-66页 |
3.3.4 miRNA的检测 | 第66-67页 |
3.3.5 选择性及稳定性考察 | 第67-68页 |
3.4 结论 | 第68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
第四章 便携高通量可视化电致化学发光传感器 | 第71-83页 |
4.1 前言 | 第71-72页 |
4.2 实验部分 | 第72-73页 |
4.2.1 试剂与材料 | 第72-73页 |
4.2.2 阵列传感器的制备 | 第73页 |
4.2.3 负载钉联吡啶的硅球的制备 | 第73页 |
4.3 结果与讨论 | 第73-80页 |
4.3.1 传感器的构造及原理 | 第73-75页 |
4.3.2 硅纳米颗粒的表征 | 第75-76页 |
4.3.3 实验条件优化 | 第76-79页 |
4.3.4 样品检测 | 第79-80页 |
4.4 结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
第五章 微流控芯片中的光控可逆蛋白质吸附 | 第83-105页 |
5.1 前言 | 第83-85页 |
5.2 实验部分 | 第85-87页 |
5.2.1 试剂与材料 | 第85页 |
5.2.2 仪器和检测系统 | 第85页 |
5.2.3 纳米氧化石墨烯及石墨烯-PDMS复合物的制备 | 第85-86页 |
5.2.4 微流控芯片的制备及PNIPAAm的原位聚合 | 第86-87页 |
5.3 结果与讨论 | 第87-101页 |
5.3.1 氧化石墨烯的表征 | 第87-88页 |
5.3.2 GO/PDMS复合物的表征 | 第88-89页 |
5.3.3 光控蛋白质吸附的原理 | 第89-90页 |
5.3.4 不同氧化石墨烯浓度的影响 | 第90-91页 |
5.3.5 温度分布的有限元模拟 | 第91-96页 |
5.3.6 PNIPAAm温敏表面的制备及表征 | 第96-99页 |
5.3.7 微通道内的可控蛋白质吸附 | 第99-101页 |
5.4 结论 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
附录 | 第105-107页 |
致谢 | 第107-108页 |