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基于纳米材料信号放大的新型电化学适配体传感器的构建

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-24页
    1.1 适配体的概述第9页
    1.2 电化学适配体传感器第9-12页
        1.2.1 电化学适配体传感器的概述第9-10页
        1.2.2 电化学适配体传感器在重金属检测中的应用第10-11页
        1.2.3 电化学适配体传感器在小分子检测中的应用第11-12页
    1.3 电化学传感器中的信号放大技术第12-13页
        1.3.1 基于酶与模拟酶信号放大技术第12页
        1.3.2 基于核酸分子信号放大技术第12-13页
        1.3.3 基于纳米材料信号放大技术第13页
    1.4 纳米材料信号放大在电化学传感器中的应用第13-23页
        1.4.1 金属纳米颗粒第14-18页
            1.4.1.1 半导体量子点第14-15页
            1.4.1.2 贵金属纳米颗粒第15-16页
            1.4.1.3 金属纳米团簇第16-18页
        1.4.2 碳纳米材料第18-21页
            1.4.2.1 石墨烯和氧化石墨烯第18-19页
            1.4.2.2 碳纳米管第19-20页
            1.4.2.3 碳纳米微球第20-21页
        1.4.3 磁性纳米材料第21页
        1.4.4 纳米材料与其他信号放大技术的联用第21-23页
    1.5 本论文的主要研究内容第23-24页
第二章 基于金标银染法信号放大的冈田酸电化学适配体传感器的构建第24-39页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验方法第25-29页
        2.2.1 主要仪器第25-26页
        2.2.2 主要试剂第26页
        2.2.3 纳米金的合成与修饰第26-27页
        2.2.4 金电极的预处理第27页
        2.2.5 冈田酸电化学适配体传感器的构建第27-28页
        2.2.6 电化学检测第28页
        2.2.7 实际样品的前处理第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-38页
        2.3.1 基于金标银染法的冈田酸电化学适配体传感器构建原理第29页
        2.3.2 实验可行性的考察第29-31页
        2.3.3 纳米金颗粒及其修饰DNA后的紫外可见光谱表征第31-32页
        2.3.4 修饰电极表面的电化学表征第32-33页
        2.3.5 实验条件的优化第33-36页
        2.3.6 OA适配体传感器的性能考察第36-37页
        2.3.7 传感器特异性考察第37-38页
        2.3.8 实际样品检测及回收率实验第38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 基于氧化石墨烯催化纳米银沉积的免标记铅离子电化学适配体传感器的构建第39-53页
    3.1 引言第39-41页
    3.2 实验方法第41-43页
        3.2.1 主要仪器第41页
        3.2.2 主要试剂第41页
        3.2.3 氧化石墨烯的合成第41-42页
        3.2.4 金电极的预处理第42页
        3.2.5 铅离子适配体传感器的构建第42页
        3.2.6 电化学检测第42-43页
        3.2.7 圆二色谱表征实验第43页
        3.2.8 实际样品的前处理方法第43页
    3.3 结果与讨论第43-52页
        3.3.1 基于GO催化纳米银沉积的铅离子电化学传感器设计原理第43-44页
        3.3.2 实验可行性的考察第44-45页
        3.3.3 氧化石墨烯的表征第45-46页
        3.3.4 适配体与Pb~(2+)之间的圆二色谱表征第46-47页
        3.3.5 修饰电极表面的电化学表征第47-48页
        3.3.6 实验条件的优化第48-50页
        3.3.7 铅离子电化学传感器性能的考察第50-51页
        3.3.8 传感器特异性的考察第51-52页
        3.3.9 实际样品的检测及加标回收率实验第52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 基于纳米铜催化过氧化氢电化学还原的OTA适配体传感器的构建第53-69页
    4.1 引言第53-55页
    4.2 实验方法第55-57页
        4.2.1 主要仪器设备第55页
        4.2.2 主要试剂药品第55页
        4.2.3 CuNPs-T_(25)的合成第55-56页
        4.2.4 OTA电化学传感器的构建第56页
        4.2.5 电化学检测第56-57页
        4.2.6 实际样品的前处理第57页
    4.3 结果与讨论第57-68页
        4.3.1 基于CuNPs催化过氧化氢还原的OTA传感器设计原理第57-58页
        4.3.2 实验可行性考察第58-60页
        4.3.3 CuNPs-T_(25)的表征第60-63页
        4.3.4 电极表面DNA层层组装的电化学表征第63页
        4.3.5 OTA与适配体作用的CD光谱表征第63-64页
        4.3.6 实验条件的优化第64-66页
        4.3.7 OTA电化学适配体传感器性能的考察第66页
        4.3.8 传感器特异性的考察第66-67页
        4.3.9 实际样品的分析检测与回收率实验第67-68页
    4.4 本章小结第68-69页
总结和展望第69-71页
参考文献第71-80页
致谢第80-81页
个人简历第81页
在研期间已发表的论文第81页

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