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基于纳米材料和酶构建的胆固醇和伴刀豆球蛋白A的电致化学发光生物传感器的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 生物传感器概述第10页
    1.2 电致化学发光概述第10-12页
        1.2.1 鲁米诺发光体系第10-12页
        1.2.2 过硫酸根溶液发光体系第12页
    1.3 纳米材料概述第12-17页
        1.3.1 纳米材料的定义及其特性第12-13页
        1.3.2 几种常见的纳米材料以及它们在生物传感器中的应用第13-17页
    1.4 胆固醇生物传感器研究概况第17-18页
    1.5 伴刀豆球蛋白A生物传感器研究概况第18-19页
    1.6 本文的选题背景和研究内容第19-20页
第2章 基于拟双酶协同催化产生过硫酸根的共反应试剂的胆固醇电致化学发光生物传感器的研究第20-30页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 实验部分第21-22页
        2.2.1 实验试剂第21页
        2.2.2 实验仪器第21页
        2.2.3 卟啉铁-还原石墨烯(hemin-GR)复合纳米材料的合成第21-22页
        2.2.4 生物传感器的制备第22页
    2.3 结果和讨论第22-27页
        2.3.1 复合纳米材料的表征第22-23页
        2.3.2 传感器制备过程的表征第23-25页
        2.3.3 S_2O_8~(2-)浓度的优化第25-26页
        2.3.4 传感器对胆固醇的响应第26页
        2.3.5 传感器的重复性、稳定性和特异性第26-27页
        2.3.6 回收实验第27页
    2.4 结论第27-30页
第3章 基于聚乙烯亚胺还原的氧化石墨烯和空心金纳米粒子构建的超灵敏电致化学发光生物传感器检测伴刀豆球蛋白A的研究第30-42页
    3.1 前言第30-31页
    3.2 实验部分第31-33页
        3.2.1 实验试剂第31-32页
        3.2.2 实验仪器及测试方法第32页
        3.2.3 HAuNPs和PEI-rGO纳米片的合成第32-33页
        3.2.4 生物传感器的制备第33页
    3.3 结果和讨论第33-40页
        3.3.1 PEI-rGO的表征第33-34页
        3.3.2 生物传感器制备过程的表征第34-35页
        3.3.3 实验条件的优化第35-36页
        3.3.4 传感器对ConA的响应第36-38页
        3.3.5 传感器的重复性、稳定性和选择性第38-40页
        3.3.6 传感器的实际应用第40页
    3.4 结论第40-42页
第4章 基于C_(60)-还原石墨烯和葡萄糖氧化酶功能化的空心金纳米粒子构建的检测伴刀豆球蛋白A的电致化学发光生物传感器第42-54页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 实验部分第43-46页
        4.2.1 实验试剂第43-44页
        4.2.2 实验仪器和测试方法第44页
        4.2.3 HGNSs的制备第44页
        4.2.4 C_(60)-rGO复合纳米材料的制备第44页
        4.2.5 ECL生物传感器的制备第44-45页
        4.2.6 ECL发射机理和传感器的检测原理第45-46页
    4.3 实验结果和讨论第46-52页
        4.3.1 C_(60)-rGO纳米复合材料的表征第46-47页
        4.3.2 传感器制备过程的表征第47-48页
        4.3.3 分析条件的优化第48-49页
        4.3.4 传感器对ConA的响应第49-50页
        4.3.5 传感器的重复性、稳定性和选择性第50-52页
    4.4 实验结论第52-54页
参考文献第54-62页
作者部分相关论文题录第62-64页
致谢第64页

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