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氮化碳探针在电化学发光分析中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10页
    1.2 电化学发光概述第10-15页
        1.2.1 电化学发光(ECL)体系第11-14页
        1.2.2 电化学发光原理第14-15页
    1.3 石墨相聚合物氮化碳(CN)传感方面的应用第15-20页
        1.3.1 基于CN材料荧光(PL)性质的传感应用第16-18页
        1.3.2 基于CN材料ECL性质的传感应用第18-20页
    1.4 本论文的主要研究内容和创新点第20-22页
第二章 基于氮化碳纳米片构建甲基化酶转移酶活性高灵敏度ECL检测和自我诊断体系第22-37页
    2.1 前言第22-24页
    2.2 实验部分第24-27页
        2.2.1 实验试剂第24页
        2.2.2 实验仪器第24-25页
        2.2.3 体相氮化碳和氮化碳纳米片的制备第25页
        2.2.4 AuNPs、CNNS-AuNPs和GO-AuNPs的制备第25-26页
        2.2.5 ECL生物传感器组装过程第26-27页
        2.2.6 ECL性质测试第27页
        2.2.7 DamMTase选择性和抑制性分析研究第27页
    2.3 结果与讨论第27-35页
        2.3.1 CNNS、CNNS-AuNPs和GO-AuNPs的制备以及结构表征第27-29页
        2.3.2 组装基于三明治结构MTase生物传感器和自我检测系统第29-31页
        2.3.3 评估基于CNNS三明治结构ECL传感器检测MTase活性第31-35页
        2.3.4 实际样品中的甲基化酶检测第35页
    2.4 本章小结第35-37页
第三章 基于CNNS与染料之间的非共价相互作用产生荧光性质在生物传感中的应用第37-44页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 实验试剂第38-39页
        3.2.2 实验仪器第39页
        3.2.3 体相氮化碳和CNNS的制备第39-40页
        3.2.4 染料的筛选以及条件的优化第40页
        3.2.5 端粒酶检测过程第40页
    3.3 结果与讨论第40-43页
        3.3.1 选择不同的染料第40-42页
        3.3.2 CNNS浓度优化第42页
        3.3.3 引入钾离子,提高检测端粒酶的灵敏度第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 总结和展望第44-46页
参考文献第46-62页
在校期间学术成果第62-63页
致谢第63页

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