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核酸探针电致化学发光生物传感器检测土壤中铅离子的研究

摘要第7-10页
ABSTRACT第10-13页
第一章 绪论第14-50页
    1.1 土壤铅污染概述第14-16页
        1.1.1 土壤铅来源及形态第14-15页
        1.1.2 土壤中铅离子对人体健康的危害第15-16页
    1.2 常见铅离子检测方法第16-21页
        1.2.1 光谱分析法第16-18页
        1.2.2 电化学分析法第18-20页
        1.2.3 质谱分析法第20页
        1.2.4 其他检测方法第20-21页
    1.3 电致化学发光(ECL)生物传感技术第21-41页
        1.3.1 电致化学发光概述第21-22页
        1.3.2 电致化学发光体系及机理第22-25页
        1.3.3 生物传感器第25-28页
        1.3.4 电致化学发光生物传感器第28-41页
    1.4 电致化学发光铅离子生物传感器研究进展第41-47页
        1.4.1 电致化学发光铅离子传感器识别原理第41-43页
        1.4.2 电致化学发光铅离子传感器研究进展第43-47页
    1.5 本研究的目的意义、研究思路和主要内容第47-50页
        1.5.1 目的意义第47-48页
        1.5.2 研究思路第48页
        1.5.3 主要内容第48-50页
第二章 基于聚乙烯亚胺还原的金纳米颗粒固载核酸探针的“signal on”型ECL传感器的研究第50-60页
    2.1 引言第50-52页
    2.2 实验部分第52-55页
        2.2.1 试剂与仪器第52-53页
        2.2.2 PEI还原的纳米金颗粒(PEI-AuNPs)的制备第53页
        2.2.3 适体传感器的构建第53-54页
        2.2.4 测试方法和信号响应原理第54页
        2.2.5 土壤样品预处理第54-55页
    2.3 结果与讨论第55-59页
        2.3.1 纳米材料的SEM表征第55-56页
        2.3.2 传感器制备过程的CV表征第56-57页
        2.3.3 传感器的Pb~(2+)分析性能第57页
        2.3.4 传感器的稳定性第57-58页
        2.3.5 传感器的选择性第58-59页
        2.3.6 传感器用于土壤样品Pb~(2+)的检测第59页
    2.4 小结第59-60页
第三章 基于分子间和分子内共反应双重放大策略的“signal on”型ECL传感器的研究第60-70页
    3.1 引言第60-61页
    3.2 实验部分第61-63页
        3.2.1 试剂与仪器第61-62页
        3.2.2 DPs / Ru-PAMAM-HIFAuNPs信号探针的制备第62-63页
        3.2.3 适体传感器的构建第63页
        3.2.4 测试方法和信号响应原理第63页
    3.3 结果与讨论第63-68页
        3.3.1 纳米材料的SEM表征第63-64页
        3.3.2 传感器制备过程的CV表征第64-65页
        3.3.3 不同传感界面和信号探针放大性能的比较第65-66页
        3.3.4 传感器的Pb~(2+)分析性能第66-67页
        3.3.5 传感器的选择性和稳定性第67-68页
        3.3.6 传感器用于土壤样品中Pb~(2+)的检测第68页
    3.4 小结第68-70页
第四章 基于金/石墨烯/C60纳米复合材料为固载基质的“signal off”型ECL传感器的研究第70-80页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验部分第71-73页
        4.2.1 试剂及仪器第71-72页
        4.2.2 ECL信号分子标记的Pb~(2+)-DNAzyme底物链(PAMAM-Ru17DS)的制备第72页
        4.2.3 Au@ rGO-C60复合纳米材料的制备第72-73页
        4.2.4 适体传感器的制备过程第73页
        4.2.5 测试方法和信号响应原理第73页
    4.3 结果与讨论第73-78页
        4.3.1 纳米材料的SEM表征第73-74页
        4.3.2 传感器制备过程的CV表征第74-75页
        4.3.3 PAMAM-Ru17DS的电致化学发光性能第75-76页
        4.3.4 Pb~(2+) 孵育时间的优化第76页
        4.3.5 传感器对Pb~(2+)的分析性能第76-77页
        4.3.6 传感器的选择性和稳定性第77-78页
        4.3.7 传感器用于土壤样品Pb~(2+)的检测第78页
    4.4 结论第78-80页
第五章 基于碳量子点/石墨烯复合纳米材料为固载基质和金纳米颗粒为增强探针的“signal on-off”型ECL传感器的研究第80-88页
    5.1 引言第80-81页
    5.2 实验部分第81-83页
        5.2.1 试剂及仪器第81-82页
        5.2.2 CQDs/PAMAM/rGO的制备第82页
        5.2.3 AuNPs标记DNA探针的制备第82-83页
        5.2.4 适体传感器的制备过程第83页
        5.2.5 测试方法和信号响应原理第83页
    5.3 结果与讨论第83-87页
        5.3.1 传感器制备过程的CV表征第83-84页
        5.3.2 传感器制备过程的ECL表征第84-85页
        5.3.3 传感器对Pb~(2+)的分析性能第85-86页
        5.3.4 传感器的选择性及稳定性第86页
        5.3.5 传感器用于土壤样品Pb~(2+)的检测第86-87页
    5.4 小结第87-88页
第六章 基于溶解氧/过硫酸根为ECL体系和卟啉铁/G-四链体为猝灭探针构建“signal on-off-on”型传感器的研究第88-98页
    6.1 引言第88-90页
    6.2 实验部分第90-92页
        6.2.1 试剂与仪器第90-91页
        6.2.2 适体传感器的制备过程第91-92页
        6.2.3 测试方法第92页
    6.3 结果与讨论第92-96页
        6.3.1 传感器制备过程的CV表征第92-93页
        6.3.2 传感器制备过程的ECL表征第93页
        6.3.3 传感器对Pb~(2+)的分析性能第93-95页
        6.3.4 传感器的稳定性第95页
        6.3.5 传感器的再生性能第95页
        6.3.6 不同Pb~(2+) 检测方法的优缺点比较第95-96页
    6.4 小结第96-98页
第七章 总结与展望第98-102页
    7.1 总结第98-100页
        7.1.1 主要结论与创新点第98-99页
            7.1.1.1 主要结论第98-99页
            7.1.1.2 创新点第99页
        7.1.2 存在的问题与不足第99-100页
    7.2 展望第100-102页
参考文献第102-112页
作者攻读博士学位期间公开发表的学术论文第112-114页
致谢第114页

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