摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-31页 |
1.1 新型纳米材料概述 | 第10-11页 |
1.2 电化学生物传感器 | 第11-16页 |
1.2.1 电化学生物传感器简介 | 第11-12页 |
1.2.2 电化学生物传感器的分类 | 第12-13页 |
1.2.3 细胞传感技术 | 第13-15页 |
1.2.4 生物传感器研究领域 | 第15-16页 |
1.3 电分析化学 | 第16-19页 |
1.4 导电聚合物研究与应用 | 第19-24页 |
1.4.1 导电聚合物简介 | 第19-20页 |
1.4.2 导电聚合物的性质与用途 | 第20-21页 |
1.4.3 导电聚合物在生物传感器中的应用 | 第21页 |
1.4.4 水凝胶的性质与合成方法 | 第21-22页 |
1.4.5 导电水凝胶的性质与应用 | 第22-24页 |
1.5 论文的主要内容和选题意义 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-31页 |
第2章 基于CNS@AuNPS纳米材料的电化学细胞传感器 | 第31-46页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-34页 |
2.2.1 试剂 | 第32页 |
2.2.2 仪器与方法 | 第32页 |
2.2.3 CNS @ AuNPs纳米复合材料的制备 | 第32-33页 |
2.2.4 基于CNS @ AuNPs的电化学细胞传感器的构建 | 第33-34页 |
2.2.5 肺腺肿瘤细胞(A549)的培养 | 第34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-43页 |
2.3.1 CNS和CNS@AuNPs的表征 | 第34-36页 |
2.3.2 细胞活性检测实验 | 第36-37页 |
2.3.3 电化学方法检测细胞传感器的层层组装过程 | 第37-39页 |
2.3.4 电化学细胞传感器的制备过程中条件优化 | 第39-40页 |
2.3.5 DPV法定量检测肺腺肿瘤细胞(A549) | 第40-41页 |
2.3.6 CNS/AuNPs细胞传感器特异性研究 | 第41-43页 |
2.4 本文结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-46页 |
第3章 基于 3D导电聚合物水凝胶构建的生物传感器对胆固醇的检测 | 第46-55页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-49页 |
3.2.1 试剂 | 第47页 |
3.2.2 仪器与方法 | 第47-48页 |
3.2.3 聚苯胺水凝胶-钯纳米粒子(PAni/PdNPs)复合材料的合成 | 第48页 |
3.2.4 基于PAni/PdNPs的电化学传感器的制备 | 第48-49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-54页 |
3.3.1 导电水凝胶PAni/PdNPs复合材料的表征 | 第49-50页 |
3.3.2 电化学方法检测基于PAni/PdNPs的酶传感器的组装过程 | 第50-51页 |
3.3.3 PAni/PdNPs的酶传感器的条件优化 | 第51-52页 |
3.3.4 PAni/PdNPs的酶传感器电化学行为研究 | 第52-53页 |
3.3.5 PAni/PdNPs的酶传感器对胆固醇的定量检测 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
结论与展望 | 第57-58页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |