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基于(类)石墨烯与聚苯胺及其衍生物的DNA传感器界面

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第11-23页
    1.1 (类)石墨烯纳米材料第11-13页
        1.1.1 石墨烯简介第11-12页
        1.1.2 石墨烯的制备第12页
        1.1.3 二硫化钼简介第12-13页
        1.1.4 二硫化钼的制备第13页
    1.2 聚苯胺及其衍生物第13页
    1.3 (类)石墨烯基聚苯胺及其衍生物第13-20页
        1.3.1 石墨烯基聚苯胺及其衍生物简介第14页
        1.3.2 石墨烯基聚苯胺及其衍生物的制备第14-19页
            1.3.2.1 原位化学氧化聚合法第14-15页
            1.3.2.2 原位电聚合法第15-16页
            1.3.2.3 界面聚合法第16-17页
            1.3.2.4 自组装法第17页
            1.3.2.5 溶液共混法第17-19页
            1.3.2.6 皮克林乳液聚合法第19页
            1.3.2.7 其它制备方法第19页
        1.3.3 二硫化钼基聚苯胺及其衍生物简介第19-20页
        1.3.4 二硫化钼基聚苯胺及其衍生物的制备第20页
    1.4 (类)石墨烯基聚苯胺及其衍生物在DNA电化学传感中的应用第20-22页
        1.4.1 间接检测第21页
        1.4.2 直接检测第21-22页
    1.5 课题的目的和意义第22-23页
第二章 基于石墨烯基聚苯胺的电化学DNA传感:纳米结构对灵敏度的影响第23-43页
    摘要第23-26页
    2.1 实验部分第26-30页
        2.1.1 仪器与试剂第26页
        2.1.2 碳糊电极的制备第26-27页
        2.1.3 氧化石墨的制备第27页
        2.1.4 聚苯胺-氧化石墨烯纳米复合材料的制备第27页
        2.1.5 纳米复合材料修饰电极的制备第27-28页
        2.1.6 探针DNA的固定和杂交第28-29页
            2.1.6.1 探针DNA的固定和杂交方式第28页
            2.1.6.2 洗脱处理的影响第28-29页
            2.1.6.3 洗脱条件的优化第29页
        2.1.7 电化学检测第29-30页
    2.2 结果与讨论第30-41页
        2.2.1 材料的表征第30-33页
            2.2.1.1 不同成分的表征第30-31页
            2.2.1.2 冰浴下不同反应时间制备的聚苯胺-氧化石墨烯的表征第31-33页
            2.2.1.3 室温下不同反应时间制备的聚苯胺-氧化石墨烯的表征第33页
        2.2.2 制备条件对于DNA固定和杂交的影响第33-38页
        2.2.3 DNA杂交识别的选择性第38-39页
        2.2.4 PML/RARA基因序列的杂交检测对比第39-41页
    2.3 本章小结第41-42页
    英文摘要第42-43页
第三章 磺酸化聚苯胺-氧化石墨烯复合物:合成以及单体组成对于直接DNA检测中电化学信号的影响第43-65页
    摘要第43-45页
    3.1 实验部分第45-47页
        3.1.1 仪器与试剂第45页
        3.1.2 碳糊电极的制备第45-46页
        3.1.3 氧化石墨的制备第46页
        3.1.4 纳米复合材料的制备第46页
        3.1.5 纳米复合材料修饰电极的制备第46页
        3.1.6 探针DNA的固定和杂交第46-47页
        3.1.7 电化学检测第47页
    3.2 结果与讨论第47-63页
        3.2.1 材料的表征第47-51页
            3.2.1.1 不同成分的形貌表征第47-48页
            3.2.1.2 SPAN-GNO纳米复合材料的红外光谱图第48页
            3.2.1.3 不同成分的电化学表征第48-50页
            3.2.1.4 不同摩尔比率制备的SPAN-GNO纳米复合材料的表征第50-51页
        3.2.2 影响复合材料形貌及化学信号因素的优化第51-53页
            3.2.2.1 摩尔比率的优化第51-52页
            3.2.2.2 反应时间的优化第52-53页
        3.2.3 DNA固定与杂交的电化学检测第53-60页
            3.2.3.1 基于纳米复合材料自身信号的DNA传感对比第53-57页
            3.2.3.2 基于纳米复合材料自身信号探究DNA杂交识别的选择性第57-58页
            3.2.3.3 基于指示剂(MB)信号的DNA传感对比第58-60页
        3.2.4 PML/RARA基因序列的电化学检测对比第60-63页
    3.3 本章小结第63-64页
    英文摘要第64-65页
第四章 合成薄层二硫化钼基聚苯胺纳米复合材料用于增强的直接电化学DNA检测第65-85页
    摘要第65-67页
    4.1 实验部分第67-69页
        4.1.1 仪器与试剂第67-68页
        4.1.2 碳糊电极的制备第68页
        4.1.3 纳米复合材料的制备第68页
        4.1.4 纳米复合材料修饰电极的制备第68页
        4.1.5 探针DNA的固定和杂交第68-69页
        4.1.6 电化学检测第69页
    4.2 结果与讨论第69-83页
        4.2.1 材料的表征第69-72页
            4.2.1.1 不同成分的形貌表征第69-70页
            4.2.1.2 PANI-MoS_2纳米复合材料的红外光谱图第70-71页
            4.2.1.3 不同成分的电化学表征第71-72页
        4.2.2 PANI-MoS_2纳米复合材料合成条件的优化第72-73页
            4.2.2.1 MoS_2用量的优化第72-73页
            4.2.2.2 反应时间的优化第73页
        4.2.3 电化学DNA传感器性能的对比第73-80页
            4.2.3.1 基于复合材料自身信号探究合成条件对DNA传感的影响第73-77页
            4.2.3.2 基于复合材料自身信号探究DNA杂交识别的选择性第77-78页
            4.2.3.3 基于指示剂(MB)信号探究合成条件对DNA传感的影响第78-80页
        4.2.4 探究CaMV35S基因序列检测的灵敏度第80-83页
    4.3 本章小结第83-84页
    英文摘要第84-85页
结论第85-87页
参考文献第87-99页
致谢第99-101页
攻读学位期间发表的论文目录第101-103页

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