【摘 要】
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本论文详细介绍了波长检测型表面等离子体共振传感器的原理、仪器构造、特点及应用,介绍了纳米材料的特征及常见的纳米粒子的应用。概述了纳米材料在SPR传感器中的研究进展及
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本论文详细介绍了波长检测型表面等离子体共振传感器的原理、仪器构造、特点及应用,介绍了纳米材料的特征及常见的纳米粒子的应用。概述了纳米材料在SPR传感器中的研究进展及其对传感器的稳定性和灵敏度等方面的影响。论文研究主要包括以下四个方面内容:1.制备了Ag/Au膜,并将其用于SPR传感器以增强传感器的响应信号。采用Ag/Au膜时SPR传感器可得到更加尖锐的SPR共振峰,同时使共振波长向长波方向移动。基于Ag/Au膜的传感器检测的人IgG的最低浓度明显低于基于Au膜的传感器。2.合成了水溶性的ZnO-Au纳米复合粒子,并应用于SPR传感器中作为传感器的传感膜,用来检测人IgM。活化的ZnO表面可与蛋白连接。实验结果证明,基于ZnO-Au纳米复合粒子的SPR传感器具有较高的灵敏度。3.合成了基于ZnO-Au纳米复合粒子的蛋白探针,将其应用于SPR传感器中,提高SPR传感器的灵敏度。当ZnO-Au纳米复合粒子和抗原偶联后,再与已固定到传感器表面的抗体结合,检测蛋白之间的相互作用。由于ZnO-Au纳米复合粒子与抗原的偶联增大了抗原的尺寸,从而提高了检测的灵敏度。4.合成了醛基功能化的Fe3O4/SiO2和Fe3O4/Ag/SiO2磁纳米粒子。用磁纳米粒子修饰SPR传感膜,改进了传统的SPR传感膜结构,用于检测抗体-抗原的免疫反应。磁纳米粒子通过磁铁作用固定到SPR传感器表面。这种方法极大的简化了抗体的固定步骤,操作简单快速,加速了待测物的检测。
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