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文檔簡介
1、生物傳感器是發(fā)展生物技術必不可少的一種先進的檢測方法與監(jiān)測方法,也是物質分子水平的快速、微量分析方法。磁電子技術與生物檢測分析技術的結合,從20世紀90年代末期開始成為生物傳感器領域的熱門研究課題。本文中的磁標記免疫生物傳感器是利用巨磁致電阻器件(自旋閥)對弱磁場變化非常敏感這一特性,結合免疫磁微球特異性等優(yōu)點,達到檢測微量病原體等生物體的目的。 磁標記免疫生物傳感器技術平臺主要由五大塊構成:GMR自旋閥芯片、生物固定層、生物分
2、子的固定、免疫磁微球、和檢測系統(tǒng)。生物固定層的研制和生物分子的固定是本論文的核心研究內容,它可細分為:納米級高分子保護層的制備、氨功能基團的表面改性、待測生物分予(抗原、抗體)的固定。 ●納米級高分子保護層的制備: 1)采用旋轉甩膜、紫外光固化的方法制備厚度為300-500納米的環(huán)氧丙烯酸保護膜; 2)采用磁控射頻濺射沉積法制備厚度為100-200納米的氟-碳保護膜。 ●惰性高分子膜的表面改性:
3、采用低溫等離子體磁過濾化學氣相沉積法,通過調節(jié)濺射氣壓、功率、電流等一系列參數,改性上述納米級高分子保護膜。通過紅外光譜、光電子能譜對改性前后膜表面進行了成份分析,證明改性后的高分子膜面上成功接枝氨功能基團(NH<,2>-)。 ●待測生物分子(抗原、抗體)的固定: 1)采用雙官能團試劑偶聯法和物理吸附法在含氨基的保護膜上進行生物分子(纖維素酶)的固定; 2)采用雙功能團試劑偶聯法在制備有生物固定層的GMR自旋閥芯
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