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基于压电传感的微生物快速检测研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-39页
    1.1 微生物感染现状及其检测的意义第14页
    1.2 微生物检测方法第14-24页
        1.2.1 培养法第14-16页
        1.2.2 免疫检测法第16-19页
        1.2.3 分子检测法第19-21页
        1.2.4 质谱检测法第21-22页
        1.2.5 表面等离子体检测法第22页
        1.2.6 电化学检测法第22-24页
    1.3 压电石英晶体传感技术第24-32页
        1.3.1 压电石英晶体传感技术简介及分类第24-27页
        1.3.2 串联式石英晶体压电传感器及其响应原理第27-28页
        1.3.3 串联式压电传感器种类及其应用第28-32页
    1.4 适配体和抗菌肽及其应用第32-35页
        1.4.1 适配体及其应用第32-33页
        1.4.2 抗菌肽及其应用第33-35页
    1.5 大孔吸附树脂及其在抗生素提取中的应用第35-37页
        1.5.1 大孔吸附树脂简介第35-36页
        1.5.2 大孔吸附树脂吸附原理及影响因素第36页
        1.5.3 大孔吸附树脂在抗生素提取分离中的应用第36-37页
    1.6 论文构思第37-39页
第2章 适配体-单壁碳纳米管压电传感器检测化脓性链球菌第39-50页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验部分第40-41页
        2.2.1 试剂和培养基第40页
        2.2.2 适配体和菌株第40页
        2.2.3 仪器第40-41页
        2.2.4 传感探针的构建第41页
        2.2.5 传感器检测化脓性链球菌第41页
    2.3 结果与讨论第41-49页
        2.3.1 传感器检测化脓性链球菌原理第41-44页
        2.3.2 修饰叉指金电极结果表征第44-45页
        2.3.3 检测化脓性链球菌的典型响应曲线第45-46页
        2.3.4 适配体浓度对检测灵敏度的影响第46页
        2.3.5 不同浓度的化脓性链球菌的响应曲线第46-47页
        2.3.6 方法的特异性分析第47-48页
        2.3.7 牛奶样品的检测第48-49页
    2.4 小结第49-50页
第3章 多通道压电全自动血培养系统的研发第50-62页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 多通道压电全自动血培养系统的开发第51-58页
        3.2.1 多通道压电全自动血培养仪检测原理第51-52页
        3.2.2 血培养仪下位机的开发第52-55页
        3.2.3 多通道压电全自动血培仪上位机微生物专家软件改进第55-57页
        3.2.4 配套培养瓶的制备第57-58页
    3.3 仪器性能测试第58-61页
        3.3.1 稳定性测试第58页
        3.3.2 检测模拟样本的准确性和灵敏度分析第58-61页
    3.4 小结第61-62页
第4章 压电全自动血培养仪配套抗生素中和瓶的研发第62-72页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 实验部分第63-64页
        4.2.1 试剂和培养基第63页
        4.2.2 菌株第63页
        4.2.3 仪器第63页
        4.2.4 树脂的预处理第63页
        4.2.5 模拟血样的检测第63-64页
        4.2.6 吸附抗生素树脂的选择第64页
        4.2.7 正交实验选出混合树脂优组合用于培养瓶第64页
    4.3 结果与讨论第64-71页
        4.3.1 压电全自动血培养仪检测大肠杆菌的典型生长曲线第64-65页
        4.3.2 抗生素对全自动血培仪检测细菌的影响第65-66页
        4.3.3 吸附抗生素树脂的选择第66-67页
        4.3.4 用正交试验法优化混合树脂第67-70页
        4.3.5 混合树脂培养瓶用于血培仪检测含抗生素的模拟样本第70-71页
    4.4 小结第71-72页
第5章 Pleurocidin抗菌肽叉指金电极压电传感器快速检测微生物第72-84页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 实验部分第73-76页
        5.2.1 试剂和培养基第73页
        5.2.2 抗菌肽和菌株第73页
        5.2.3 仪器第73-74页
        5.2.4 对-巯基苯基重氮四氟硼酸盐(MBDT)的合成及其对SWCNT的修饰第74-75页
        5.2.5 Pleurocidin/SWCNT-MB/IDE传感探针的构建第75页
        5.2.6 传感器检测模拟血液样本中的微生物第75-76页
    5.3 结果与讨论第76-82页
        5.3.1 IDE-MSPQC传感器第76页
        5.3.2 Pleurocidin/SWNTs /Au-IDE-MSPQC微生物传感器的构建策略第76-77页
        5.3.3 Pleurocidin/ SWCNT-MB/ IDE探针的SEM表征第77-79页
        5.3.4 传感器检测大肠杆菌的典型响应曲线第79-80页
        5.3.5 抗菌肽浓度对检测灵敏度的影响第80页
        5.3.6 传感器对临床血液感染中常见的微生物的检测及方法检出限第80-82页
        5.3.7 传感器对模拟血样的检测第82页
    5.4 小结第82-84页
第6章 磁珠-适配体-Poly(A)DNA结合IDE-MSPQC传感器用于快速选择性检测铜绿假单胞菌第84-94页
    6.1 引言第84-85页
    6.2 实验部分第85-87页
        6.2.1 试剂和适配体第85-86页
        6.2.2 菌株第86页
        6.2.3 仪器第86页
        6.2.4 磁珠-适配体-Poly(A)DNA和磁珠-捕获探针的制备第86-87页
        6.2.5 传感器对铜绿假单胞菌的检测第87页
    6.3 结果与讨论第87-92页
        6.3.1 磁珠-适配体-Poly(A)DNA/IDE-MSPQC传感器检测铜绿假单胞菌构建策略第87-88页
        6.3.2 传感器检测铜绿假单胞菌的典型响应曲线第88-89页
        6.3.3 不同浓度的适配体对响应的影响第89-90页
        6.3.4 传感器对不同浓度的铜绿假单胞菌的检测第90-91页
        6.3.5 方法的选择性分析第91-92页
        6.3.6 构建的传感器法检测血液样本的准确性分析第92页
    6.4 小结第92-94页
结论第94-96页
参考文献第96-120页
附录 攻读博士学位期间所发表的学术论文目录第120-121页
致谢第121页

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