摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
·生物传感器 | 第13页 |
·电化学生物传感器及其工作原理 | 第13-15页 |
·电化学生物传感器的分类 | 第13-14页 |
·DNA 电化学传感器 | 第14-15页 |
·电化学酶传感器 | 第15页 |
·电化学免疫传感器 | 第15页 |
·电化学生物传感器的应用 | 第15-17页 |
·医学应用 | 第15-16页 |
·药物分析 | 第16页 |
·环境监测 | 第16-17页 |
·纳米材料概述 | 第17-18页 |
·纳米材料特性 | 第17-18页 |
·无机纳米材料的制备方法 | 第18页 |
·半导体金属纳米材料及其在电化学传感器中的应用 | 第18-20页 |
·半导体金属纳米材料 | 第18-19页 |
·半导体金属纳米材料在电化学传感器中的应用 | 第19-20页 |
·本论文的研究意义和主要内容 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-25页 |
第2章 基于聚异烟酸/六棱锥型纳米 CdS 复合膜构建的 DNA 电化学传感器 | 第25-47页 |
·引言 | 第25-26页 |
·实验部分 | 第26-29页 |
·仪器和试剂 | 第26-27页 |
·CdS 样品制备过程 | 第27页 |
·DNA 传感器的制备 | 第27页 |
·DNA 杂交及检测 | 第27-28页 |
·电化学检测 | 第28-29页 |
·结果与讨论 | 第29-42页 |
·纳米 CdS 的形貌表征 | 第29-31页 |
·修饰电极的 AFM 表征 | 第31-32页 |
·电聚合过程 | 第32-33页 |
·交流阻抗法和循环伏安法表征各修饰电极 | 第33-36页 |
·MB 在传感器上的电化学行为 | 第36-38页 |
·扫描速度的影响和 DNA 的覆盖密度 | 第38-39页 |
·分析传感器性能 | 第39-40页 |
·传感器的选择性研究 | 第40-41页 |
·传感器的再生性和稳定性研究 | 第41-42页 |
·结论 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-47页 |
第3章 基于蕨叶状 Fe_2O_3-壳聚糖复合膜上李斯特菌 DNA 传感器 | 第47-67页 |
·引言 | 第47-48页 |
·实验部分 | 第48-50页 |
·仪器与试剂 | 第48-49页 |
·纳米 Fe_2O_3的合成 | 第49页 |
·修饰电极的制备和 ssDNA 的固定 | 第49-50页 |
·DNA 杂交及电化学检测 | 第50页 |
·结果与讨论 | 第50-61页 |
·蕨叶状 Fe_2O_3的表征 | 第50-52页 |
·修饰电极的 AFM 表征 | 第52-53页 |
·CS-Fe_2O_3复合膜的电化学表征 | 第53-55页 |
·实验条件的优化 | 第55-56页 |
·探针 DNA (S1)的固定 | 第56-57页 |
·目标序列的杂交 | 第57-59页 |
·传感器的选择性研究 | 第59-60页 |
·传感器的再生性和稳定性研究 | 第60-61页 |
·结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
第4章 没食子酸在鱼骨形 Fe_2O_3-电还原氧化石墨烯复合材料修饰玻碳电极上的电化学行为及分析应用 | 第67-89页 |
·引言 | 第67-68页 |
·实验部分 | 第68-70页 |
·试剂和仪器 | 第68-69页 |
·纳米fFe_2O_3的合成 | 第69页 |
·修饰电极的制备 | 第69页 |
·电化学检测 | 第69-70页 |
·结果与讨论 | 第70-81页 |
·fFe_2O_3和修饰电极的形貌表征 | 第70-71页 |
·修饰电极的电化学表征 | 第71-72页 |
·GA 在修饰电极上的电化学表征 | 第72-73页 |
·优化实验条件 | 第73-77页 |
·PBS、HAc-NaAc、BR 缓冲液的影响 | 第73-74页 |
·HAc-NaAc 缓冲液的浓度、pH 值的影响 | 第74-77页 |
·GA 在 CS-fFe_2O_3-ERGO/GCE 上的电化学参数 | 第77-78页 |
·分析性能 | 第78-79页 |
·实际样品中检测 GA 的含量 | 第79-81页 |
·结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读硕士期间参与的科研项目与发表论文 | 第91页 |