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基于碳纳米管和核酸适体的电化学生物传感器研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-10页
第一章 绪论第10-35页
   ·传感器概况第10-18页
     ·传感器的分类及化学传感器第10-11页
     ·电化学传感器的原理及分类第11页
     ·电化学生物传感器概述第11-18页
   ·纳米材料概述第18-20页
     ·纳米材料的定义和分类第18-19页
     ·纳米材料的特性第19-20页
     ·纳米材料在生物传感器中的应用第20页
   ·碳纳米管第20-26页
     ·碳纳米管的结构及分类第20-21页
     ·碳纳米管的制备第21-22页
     ·碳纳米管的纯化第22-24页
     ·碳纳米管的修饰第24页
     ·碳纳米管在电化学传感领域中的应用第24-26页
   ·碳纳米管复合材料的研究第26-28页
     ·金属氧化物/碳纳米管复合材料第27-28页
   ·基于核酸适体(Aptamer)的电化学生物传感器第28-33页
     ·核酸适体的体外筛选第29-30页
     ·核酸适体和靶分子的作用原理第30页
     ·核酸适体的特点第30-31页
     ·电化学核酸适体生物传感器的类型及研究现状第31-33页
   ·本论文研究目的与主要内容第33-35页
     ·研究目的第33页
     ·主要研究内容第33-35页
第二章 基于新型二氧化锰-碳纳米管复合材料的高灵敏过氧化氢传感器第35-46页
   ·前言第35-36页
   ·实验部分第36-38页
     ·试剂和材料第36页
     ·实验仪器第36页
     ·样品前处理及溶液配制第36-37页
     ·Mn02-WCNTs复合材料的制备第37页
     ·修饰电极的制备第37-38页
     ·实验方法第38页
   ·结果与讨论第38-44页
     ·修饰电极的伏安特性第38-39页
     ·pH的影响第39-40页
     ·工作电位对电极响应的影响第40-41页
     ·MnO_2-WCNTs修饰量的影响第41页
     ·MnO_2-WCNTs/GC电极对过氧化氢的计时电流响应第41-43页
     ·干扰实验第43页
     ·重现性和稳定性实验第43-44页
     ·回收率实验第44页
   ·小结第44-46页
第三章 用于腺苷检测的新型免标记电化学核酸适体生物传感器第46-59页
   ·前言第46-47页
   ·实验部分第47-50页
     ·试剂和材料第47页
     ·实验仪器第47-48页
     ·样品前处理及溶液配制第48-49页
     ·修饰电极的制备第49页
     ·实验方法和检测条件第49-50页
   ·结果和讨论第50-58页
     ·实验设计方案第50-51页
     ·修饰电极的SEM表征第51页
     ·修饰电极的电化学表征第51-53页
     ·传感器的电化学特性第53-54页
     ·实验条件的优化第54-56页
     ·腺苷的检测第56-57页
     ·干扰物实验第57-58页
     ·重现性和稳定性实验第58页
   ·小结第58-59页
第四章 结论第59-60页
参考文献第60-77页
致谢第77-78页
附录 攻读硕士学位期间的主要研究成果第78页

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