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基于SPR技术的肽核酸型基因芯片检测系统

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
1 绪论第9-17页
   ·本课题的意义第9-12页
   ·国内外研究现状第12-13页
   ·SPR 生物传感器的特点和应用领域第13-16页
     ·SPR 生物传感器的特点第13页
     ·SPR 传感器的应用领域第13-15页
     ·SPR 传感器的缺陷第15-16页
   ·本文研究内容第16-17页
2 表面等离子体共振(SPR)的理论分析第17-29页
   ·表面等离子体波(Surface Plasmon Wave,SPW)第17-19页
   ·表面等离子体谐振(SPR)的光学激发第19-20页
   ·SPR 传感模型及影响因素第20-23页
     ·棱镜耦合结构第20-21页
     ·光学波导结构第21-22页
     ·光栅耦合结构第22页
     ·光纤耦合结构第22-23页
   ·常规SPR 高通量检测方法第23-27页
     ·基于角度的检测方式第23-25页
     ·基于波长高通量检测方法第25-26页
     ·基于相位高通量检测方法第26-27页
     ·基于光强的检测方式第27页
     ·小结第27页
   ·SPR 传感技术的发展趋势第27-29页
     ·进一步提高检测灵敏度及分辨率第27-28页
     ·实现多通道检测第28页
     ·器件微型化和阵列化第28页
     ·降低检测成本第28-29页
3 肽核酸与纳米金第29-37页
   ·肽核酸第29-32页
     ·PNA 的性质第29-31页
     ·PNA 的应用前景第31-32页
     ·总结第32页
   ·纳米金第32-37页
     ·纳米级金颗粒第32-34页
     ·纳米金在生物学检测中的应用第34-36页
     ·纳米级金颗粒的研究进展第36-37页
4 SPR 生物传感器的实现第37-48页
   ·整体结构第37页
   ·光学系统第37-39页
   ·肽核酸探针传感头部分第39-41页
   ·光电检测设备第41-45页
     ·CCD第41-44页
     ·采集卡第44-45页
   ·流通系统第45-48页
5 图像处理系统第48-53页
   ·SPR 基因芯片软件实现方案第48-49页
   ·分割算法第49-53页
     ·边缘提取第50-51页
     ·颗粒图像的提取第51-53页
6 实验与总结第53-58页
   ·实验结果第53-56页
   ·总结与展望第56-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-65页
附录第65-67页

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