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基于生物及化学反应发展生化分析新方法的研究

中文摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
绪论第10-26页
 1. 电化学简介第10-17页
   ·电化学系统第10-12页
   ·电化学方法第12-15页
     ·电化学交流阻抗技术第13-14页
     ·差分脉冲伏安法第14-15页
   ·生物电化学第15页
   ·生物传感器第15-16页
   ·电化学生物传感器第16-17页
 2. 纳米技术概述第17-23页
   ·纳米材料概述及性质介绍第17-20页
     ·表面效应第18-19页
     ·小尺寸效应第19页
     ·量子尺寸效应第19-20页
     ·宏观量子隧道效应第20页
   ·纳米材料在生命科学领域的应用第20-23页
     ·在医学上的应用第20-21页
     ·在生物工程上的应用第21页
     ·在化工领域的应用第21页
     ·在生化反应中的应用第21-22页
     ·在药学方面的应用第22页
     ·在生物传感器方面的应用第22-23页
 3. 参考文献第23-26页
第一章 基于Griess反应发展亚硝酸盐电化学检测新方法的研究第26-39页
   ·引言第26-27页
   ·实验部分第27-29页
     ·实验试剂第27页
     ·实验仪器第27页
     ·DPAN功能化铂纳米颗粒的制备第27-28页
     ·通过Griess反应将功能化PtNPs固定到电极表面第28页
     ·电化学实验参数第28-29页
     ·紫外-可见光谱法第29页
   ·结果和讨论第29-36页
   ·结论第36-37页
   ·参考文献第37-39页
第二章 基于切刻内切酶辅助放大反应对蛋白质与小分子相互作用进行电化学分析的研究第39-52页
   ·引言第39-40页
   ·实验部分第40-42页
     ·实验试剂第40-41页
     ·实验仪器第41页
     ·将叶酸标记到NH_(2-)寡核苷酸第41页
     ·探针1修饰金电极的制备第41-42页
     ·电化学检测叶酸受体-叶酸相互作用第42页
   ·实验结果与讨论第42-49页
     ·电化学检测蛋白质-小分子相互作用体系组建第43-47页
     ·电化学检测蛋白质-小分子间相互作用的定量关系第47-49页
   ·结论第49-50页
   ·参考文献第50-52页
附录第52-53页
致谢第53-54页

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