首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

基于糖—蛋白质相互作用的光致电化学生物传感器的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 前言第10-36页
   ·光致电化学传感器概述第10-22页
     ·光致电化学传感器的工作原理第10-11页
     ·光致电体系的组成第11页
     ·光致电化学材料的分类第11-12页
     ·光致电化学传感器的分类及应用第12-21页
     ·光致电化学传感器的研究趋势及发展前景第21-22页
   ·石墨烯的结构特性、制备、功能化及在生物传感系统中的应用第22-28页
     ·石墨烯及其衍生物简介第22-23页
     ·石墨烯的性质第23-24页
     ·石墨烯的制备第24-25页
     ·石墨烯的功能化第25-26页
     ·石墨烯及其衍生物在生物传感系统的应用第26-28页
   ·糖类简介及其与蛋白质相互作用的研究进展第28-34页
     ·糖类简介第28-29页
     ·特异性识别糖的蛋白质简介第29-30页
     ·从糖免疫学的新视角防治肿瘤第30-31页
     ·糖-蛋白质的相互作用研究进展第31-34页
   ·本课题的研究内容及意义第34-36页
第二章 利用光致电传感器研究单糖与凝集素的相互作用第36-52页
   ·引言第36页
   ·实验部分第36-41页
     ·仪器和试剂第36-37页
     ·2-氨乙基-α-D-甘露糖昔m5和2-氨乙基-β-D-半乳糖苷g5的合成第37-38页
     ·2-[2-(2-氨乙基)乙氧基]乙基-β-D-半乳糖苷g9和2-[2-(2-氨乙基)乙氧基]乙基-α-D-甘露糖苷m9的合成第38-39页
     ·水溶性CdSe量子点的制备第39-40页
     ·PDDA功能化的石墨烯(PDDA-G)的制备第40页
     ·传感器的组装第40-41页
     ·光电化学检测第41页
   ·结果与讨论第41-51页
     ·实验原理第41-42页
     ·石墨烯对光电流的影响第42-43页
     ·光电流的稳定性第43页
     ·单糖分子链长对光电流强度变化的影响第43-44页
     ·传感器组装过程电化学交流阻抗表征第44-45页
     ·传感器组装各阶段光电流强度变化第45-46页
     ·糖与凝集素相互作用的光电化学表征第46-49页
     ·糖与凝集素相互作用的专一性第49-51页
   ·本章小结第51-52页
第三章 利用生物酶催化沉淀的光致电化学传感器检测Tn抗体的研究第52-60页
   ·引言第52页
   ·实验部分第52-54页
     ·仪器和试剂第52-53页
     ·水溶性CdSe量子点的制备第53页
     ·PDDA功能化的石墨烯(PDDA-G)的制备第53页
     ·HPR催化生物沉淀(biocatalytic precipitation,BCP)反应溶液的配制第53页
     ·传感器的组装第53-54页
     ·光电化学检测第54页
   ·结果与讨论第54-59页
     ·实验原理第54-55页
     ·传感器组装各阶段光电流强度变化第55-56页
     ·酶催化沉淀反应条件的优化第56-57页
     ·传感器的检测灵敏度第57-58页
     ·传感器的选择性第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第四章 利用石墨烯及其衍生物增敏的光电化学传感器检测Tn抗体的研究第60-72页
   ·引言第60页
   ·实验部分第60-63页
     ·仪器和试剂第60-61页
     ·水溶性CdSe量子点的制备第61页
     ·PDDA功能化的石墨烯(PDDA-G)的制备第61页
     ·氧化石墨烯的羧基化及GO-Ab2-HRP纳米复合物的制备第61-62页
     ·HPR催化生物沉淀(biocatalytic precipitation,BCP)反应溶液的配制第62页
     ·传感器的组装第62页
     ·光电化学检测第62-63页
   ·结果与讨论第63-71页
     ·实验原理第63页
     ·电极组装过程的扫描电镜(SEM)表征第63-64页
     ·传感器组装过程电化学交流阻抗表征第64-65页
     ·GO-Ab_2-HRP的紫外可见(UV-vis)吸收光谱表征第65-66页
     ·石墨烯衍生物的拉曼光谱(Raman)表征第66-67页
     ·糖类抗原与抗体免疫识别的石英晶体微天平(QCM)表征第67-68页
     ·GO-Ab_2-HRP复合纳米材料的Ab_2和HRP比例的优化第68页
     ·纳米载体GO的放大作用第68-69页
     ·传感器的灵敏度和选择性第69-71页
   ·本章小结第71-72页
结论第72-74页
参考文献第74-80页
附录第80-83页
致谢第83-84页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第84-85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:高灵敏电化学核酸及核酸适体生物传感构筑及性能研究
下一篇:基于常温链置换放大作用的表面增强拉曼传感器检测端粒酶