全文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-29页 |
1.1 电化学传感器 | 第10-12页 |
1.2 电化学生物传感器 | 第12-17页 |
1.2.1 电化学免疫传感器 | 第12-14页 |
1.2.2 NO 电化学传感器 | 第14页 |
1.2.3 葡萄糖电化学生物传感器 | 第14-15页 |
1.2.4 农药生物传感器 | 第15-16页 |
1.2.5 超氧化物电化学生物传感器 | 第16页 |
1.2.6 电化学 DNA 传感器 | 第16-17页 |
1.3 纳米材料电化学传感器 | 第17-19页 |
1.3.1 基于石墨烯的电化学传感器 | 第17-18页 |
1.3.2 基于纳米粒子的生物传感器 | 第18-19页 |
1.4 基于纳米材料和生物分子复合材料的电化学传感器 | 第19页 |
1.5 实验设想和研究意义 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-29页 |
2 罗通定在 DNA 修饰电极上的电化学行为及测定研究 | 第29-38页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-31页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第30页 |
2.2.2 DNA/GCE 修饰电极的制备 | 第30页 |
2.2.3 实验方法 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-36页 |
2.3.1 DNA/GCE 修饰电极的表征 | 第31页 |
2.3.2 RT 在 DNA/GCE 上的循环伏安行为 | 第31-33页 |
2.3.3 实验条件的优化 | 第33-35页 |
2.3.4 标准曲线 | 第35-36页 |
2.3.5 干扰实验 | 第36页 |
2.3.6 本章小结 | 第36页 |
参考文献 | 第36-38页 |
3 基于石墨烯/DNA/AuNPs 的无酶葡萄糖传感器研究 | 第38-49页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-40页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第39页 |
3.2.2 Gr/DNA/AuNPs 修饰电极的制备 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-44页 |
3.3.1 Gr/DNA/AuNPs 复合材料的表征 | 第40-41页 |
3.3.2 修饰电极在葡萄糖 NaOH 溶液中的电化学行为 | 第41-42页 |
3.3.3 电位扫描范围对测定的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 Gr/DNA/AuNPs 修饰量对测定的影响 | 第43-44页 |
3.4 标准曲线 | 第44-45页 |
3.5 干扰实验 | 第45-46页 |
3.6 电极的重现性与稳定性 | 第46页 |
3.7 实际样检测 | 第46页 |
3.8 本章小结 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-49页 |
4 Gr /DNA/Ag 修饰电极的制备及阿昔洛韦和贝诺酯在其上的电化学行为研究 | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验部分 | 第50-51页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第50页 |
4.2.2 石墨烯/DNA/Ag 复合材料的制备 | 第50-51页 |
4.2.3 实验方法 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-59页 |
4.3.1 电极的表征 | 第51-52页 |
4.3.2 阿昔洛韦在 Gr/DNA/Ag 上的电化学行为研究 | 第52-55页 |
4.3.3 贝诺酯在 Gr/DNA/Ag 上的电化学行为研究 | 第55-59页 |
4.3.4 本章小结 | 第59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
5 聚 L-精氨酸/纳米金修饰电极对 DA 的选择性检测 | 第61-75页 |
5.1 引言 | 第61-62页 |
5.2 实验部分 | 第62-64页 |
5.2.1 仪器与试剂 | 第62页 |
5.2.2 聚 L-精氨酸/AuNPs 修饰电极的制备 | 第62-63页 |
5.2.3 实验方法 | 第63-64页 |
5.3 结果和讨论 | 第64-72页 |
5.3.1 电极的 AFM 表征 | 第64页 |
5.3.2 DA 在聚 L-精氨酸/AuNPs/GCE 上的电化学行为 | 第64-67页 |
5.3.3 实验条件的优化 | 第67-70页 |
5.3.4 工作曲线 | 第70-71页 |
5.3.5 电极的重现性 | 第71-72页 |
5.3.6 干扰实验 | 第72页 |
5.3.7 实际样检测 | 第72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
作者简介 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |