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功能化金属有机框架材料(MOFs)和多种生物放大技术在电化学生物传感器中的应用

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 电化学分析方法概述第11-14页
        1.1.1 循环伏安法(CV)第11页
        1.1.2 差分脉冲伏安法(DPV)第11-12页
        1.1.3 方波伏安法(SWV)第12-13页
        1.1.4 交流阻抗法(EIS)第13-14页
    1.2 电化学生物传感器概述第14-22页
        1.2.1 电化学免疫传感器第14-17页
        1.2.2 电化学适体传感器第17-20页
        1.2.3 电化学DNA传感器第20-22页
    1.3 信号放大技术在电化学生物传感器中的应用第22-27页
        1.3.1 基于纳米材料的信号放大方法第23-24页
        1.3.2 基于多种生物技术的信号放大方法第24-27页
    1.4 本论文的研究工作第27-29页
第二章 基于铂纳米颗粒功能化的金属有机骨架材料电化学信号放大适体传感器第29-41页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 实验仪器第30-31页
        2.2.2 实验试剂第31页
        2.2.3 铂纳米粒子的合成步骤第31页
        2.2.4 Co(Ⅱ)@MOFs@PtNPs的合成第31-32页
        2.2.5 PtNPs@Co(Ⅱ)MOFs@PtNPs的制备第32页
        2.2.6 TBAⅡ生物偶合物的制备第32页
        2.2.7 夹心型凝血酶适体传感器的制备第32页
        2.2.8 电化学测量第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-38页
        2.3.1 表征第33-35页
        2.3.2 H_2O_2浓度和TB的孵育时间优化第35页
        2.3.3 Co(Ⅱ)MOFs@PtNPs表面的PtNPs对信号放大的贡献第35-36页
        2.3.4 传感器的标准曲线第36-37页
        2.3.5 感器的选择性第37-38页
        2.3.6 传感器重现性及稳定性第38页
        2.3.7 传感器对实际样品的检测研究第38页
    2.4 结论第38-41页
第三章 基于Hg~(2+)触发核酸外切酶Ⅲ辅助多循环和自组装四面体DNA纳米结构作为高效信号分子载体的Hg~(2+)电化学生物传感器第41-51页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验部分第42-44页
        3.2.1 实验仪器第42-43页
        3.2.2 实验药品第43页
        3.2.3 电活性TDNA纳米结构的制备第43-44页
        3.2.4 电化学电化学生物传感器的构建第44页
        3.2.5 电化学测定第44页
    3.3 结果与讨论第44-49页
        3.3.1 生物传感器的CV和PAGE表征第44-45页
        3.3.2 实验条件的优化第45-46页
        3.3.3 传感器性能分析第46-47页
        3.3.4 传感器选择性研究第47-48页
        3.3.5 传感器重现性及稳定性研究第48页
        3.3.6 实际样品检测第48-49页
    3.4 结论第49-51页
第四章 基于超支化滚环扩增(HRCA)和磷酸盐离子诱导产生氧化还原沉淀的信号放大适体传感器用于超敏感的检测VEGF_(-165)第51-61页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 实验仪器第52页
        4.2.2 实验药品第52-53页
        4.2.3 AuNPs的合成步骤第53页
        4.2.4 Primer1-AuNP-Apt2生物耦合物的制备第53页
        4.2.5 Primer1-AuNP-Apt2/VEGF_(-165)/Apt1三明治结构的制备第53-54页
        4.2.6 连接反应第54页
        4.2.7 超分支滚环放大反应第54页
        4.2.8 电化学测定第54页
    4.3 结果与讨论第54-59页
        4.3.1 适体传感器修饰过程的CV表征第54-55页
        4.3.2 实验条件的优化第55-56页
        4.3.3 对比实验第56页
        4.3.4 电化学传感器的分析性能第56-57页
        4.3.5 传感器的选择性第57-58页
        4.3.6 传感器重现性及稳定性第58-59页
        4.3.7 传感器对实际样品的检测研究第59页
    4.4 结论第59-61页
参考文献第61-73页
作者部分相关论文题录第73-75页
致谢第75-78页

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