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复合纳米粒子的制备及其在生物传感器中的应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 前言第11-13页
    1.2 纳米材料应用于生物传感器第13-16页
        1.2.1 催化功能第13-15页
        1.2.2 吸附功能第15页
        1.2.3 控制反应起止的功能第15-16页
    1.3 酶传感器第16-22页
        1.3.1 电化学酶传感器第17页
        1.3.2 电化学酶传感器的原理第17页
        1.3.3 酶催化的动力学过程第17-18页
        1.3.4 电化学酶传感器的分类第18-21页
        1.3.5 酶的负载方法第21-22页
    1.4 免疫传感器第22-26页
        1.4.1 电化学免疫传感器第22页
        1.4.2 电化学免疫传感器的原理第22-23页
        1.4.3 电化学免疫传感器的分类第23-25页
        1.4.4 免疫分子的固定方法第25-26页
    1.5 本论文的主要研究内容第26-28页
第2章 Fe_3O_4/PEI/Au复合纳米粒子的制备及其在含酶型葡萄糖传感器中的应用研究第28-46页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-33页
        2.2.1 试剂与仪器第29-30页
        2.2.2 Fe_3O_4纳米粒子的制备第30页
        2.2.3 Fe_3O_4-PEI纳米粒子的制备第30-31页
        2.2.4 Fe_3O_4-PEI-Au纳米粒子的制备第31页
        2.2.5 酶葡萄糖传感器的制备第31-33页
    2.3 结果与讨论第33-45页
        2.3.1 磁性复合纳米粒子的SEM第33-34页
        2.3.2 磁滞回线第34-35页
        2.3.3 热重分析第35页
        2.3.4 紫外可见吸收第35-36页
        2.3.5 葡萄糖传感器的电化学行为第36-38页
        2.3.6 铁氰化钾溶液中的电化学行为第38-40页
        2.3.7 酶葡萄糖传感器实验条件的优化第40-42页
        2.3.8 传感器性能的测定第42-44页
        2.3.9 传感器的选择性第44-45页
        2.3.10 重现性和稳定性第45页
    2.4 小结第45-46页
第3章 Fe_3O_4/PEI/Fc/Au复合纳米粒子构建的含酶型葡萄糖传感器的应用研究第46-63页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验部分第46-50页
        3.2.1 实验试剂与仪器第46-48页
        3.2.2 PEI-Fc复合纳米粒子的制备第48页
        3.2.3 Fe_3O_4-PEI-Fc复合纳米粒子的制备第48页
        3.2.4 Fe_3O_4-PEI-Fc-Au复合纳米粒子的制备第48页
        3.2.5 酶葡萄糖传感器的制备第48-50页
    3.3 结果与讨论第50-61页
        3.3.1 复合纳米粒子的SEM表征第50-51页
        3.3.2 热重分析第51-52页
        3.3.3 紫外吸收光谱的测定第52-53页
        3.3.4 电极的电化学行为第53-54页
        3.3.5 电极在阻抗溶液中的电化学行为第54-56页
        3.3.6 实验条件的优化第56-59页
        3.3.7 酶葡萄糖传感器的性能第59-60页
        3.3.8 酶葡萄糖传感器的选择性第60-61页
        3.3.9 酶葡萄糖传感器的稳定性和重现性第61页
    3.4 小结第61-63页
第4章 基于人工电子媒介体合成的复合纳米粒子在非标记型免疫传感器中的应用研究第63-76页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-67页
        4.2.1 实验试剂及仪器第64-65页
        4.2.2 PEI-Fc复合物的制备第65页
        4.2.3 Fe_3O_4/PEI/Fc生物相容性复合纳米粒子的制备第65-66页
        4.2.4 Fe_3O_4/PEI/Fc/Au磁性复合纳米粒子的制备第66页
        4.2.5 免疫传感器的制备第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-75页
        4.3.1 复合纳米粒子的SEM表征第67页
        4.3.2 紫外吸收定量分析第67-68页
        4.3.3 红外光谱检测第68页
        4.3.4 电极的电化学行为第68-70页
        4.3.5 浸泡时间的选择第70-71页
        4.3.6 扫描速度的影响第71页
        4.3.7 实验条件的优化第71-74页
        4.3.8 Fe_3O_4/PEI/Fc/Au免疫传感器的性能第74页
        4.3.9 Fe_3O_4/PEI/Fc/Au免疫传感器的选择性第74-75页
        4.3.10 免疫传感器的重现性和稳定性第75页
        4.3.11 免疫传感器的再生性能第75页
    4.4 小结第75-76页
第5章 结论第76-77页
参考文献第77-84页
致谢第84-85页

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