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基于羧基化石墨烯和适配体的细菌电化学传感器研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 前言第11页
    1.2 微生物的检测方法及目前研究进展第11-14页
        1.2.1 传统检测法第12-13页
        1.2.2 现代检测法第13-14页
    1.3 核酸适配体概述第14-17页
        1.3.1 核酸适配体的定义第14页
        1.3.2 核酸适配体的优势及应用第14-17页
    1.4 适配体传感器第17-24页
        1.4.1 适配体传感器原理第17-18页
        1.4.2 适配体传感器分类第18-22页
        1.4.3 适配体传感器在微生物检测中的应用第22-24页
    1.5 石墨烯及其电化学分析中的应用第24-25页
    1.6 本课题研究的目的及内容第25-27页
第2章 基于羧基化氧化石墨烯和单壁碳纳米管的适配体电化学传感器在细菌检测中的应用第27-48页
    2.1 前言第27-29页
    2.2 实验方法第29-35页
        2.2.1 试剂及仪器第29-30页
        2.2.2 羧基化氧化石墨烯的合成第30-31页
        2.2.3 修饰电极的制备第31-32页
        2.2.4 细菌培养计数及检测第32-33页
        2.2.5 细菌电镜的制备第33页
        2.2.6 活化时间第33-34页
        2.2.7 固定时间第34页
        2.2.8 电化学测量第34页
        2.2.9 实样检测第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-47页
        2.3.1 CFGO的表征第35-37页
        2.3.2 电化学适配体传感器工作原理第37-39页
        2.3.3 修饰电极的电化学表征第39-41页
        2.3.4 SWCNTs量的影响第41页
        2.3.5 适配体固定的影响第41-42页
        2.3.6 细菌孵育时间的影响第42-44页
        2.3.7 传感器的检测行为第44-45页
        2.3.8 重现性和再生性第45页
        2.3.9 特异性和稳定性第45-46页
        2.3.10 实样检测第46-47页
    2.4 结论第47-48页
第3章 基于羧基化石墨烯的适配体电化学传感器在细菌检测中的应用第48-63页
    3.1 前言第48-49页
    3.2 实验方法第49-53页
        3.2.1 试剂及仪器第49-50页
        3.2.2 CFrGO的合成第50-51页
        3.2.3 修饰电极的制备第51页
        3.2.4 细菌培养计数及检测第51-52页
        3.2.5 细菌电镜的制备第52页
        3.2.6 活化时间第52页
        3.2.7 固定时间第52页
        3.2.8 电化学测量第52页
        3.2.9 实样检测第52-53页
    3.3 结果与讨论第53-62页
        3.3.1 CFrGO的表征第53-54页
        3.3.2 电化学适配体传感器的工作原理第54-55页
        3.3.3 修饰电极的电化学行为第55-57页
        3.3.4 适配体固定的影响第57-58页
        3.3.5 细菌孵育时间的影响第58页
        3.3.6 传感器的检测行为第58-60页
        3.3.7 重现性和再生性第60页
        3.3.8 特异性和稳定性第60-61页
        3.3.9 实样检测第61-62页
    3.4 结论第62-63页
第4章 结论与展望第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-73页
附录:研究生期间取得的学术成果第73-74页

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