摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
·生物传感器 | 第11-15页 |
·生物传感器概况简介 | 第11页 |
·生物传感器的原理 | 第11-15页 |
·生物传感器的分类 | 第15页 |
·免疫传感器简介 | 第15-18页 |
·免疫传感器的定义 | 第15-16页 |
·免疫传感器的工作原理 | 第16页 |
·免疫传感器的分类 | 第16页 |
·电化学免疫传感器 | 第16-18页 |
·酶传感器 | 第18-19页 |
·纳米材料在化学/生物分析及传感中的应用 | 第19-22页 |
·金纳米粒子在生物医学工程中的应用 | 第20-21页 |
·石墨烯在传感器中的应用 | 第21-22页 |
·总结与前景展望 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-28页 |
第2章 甲苯胺蓝-壳聚糖纳米复合物的制备及其在生物传感器构建中的应用 | 第28-42页 |
·引言 | 第28-29页 |
·实验部分 | 第29-31页 |
·试剂与仪器 | 第29页 |
·实验方法 | 第29-31页 |
·结果与讨论 | 第31-38页 |
·CHIT-TB复合材料的红外光谱表征 | 第31-32页 |
·不同修饰膜的表面形貌表征 | 第32-33页 |
·电极修饰过程的电化学表征 | 第33-35页 |
·实验条件的优化 | 第35-36页 |
·免疫传感器的安培响应 | 第36-37页 |
·免疫传感器的重现性,稳定性和特异性 | 第37页 |
·样品测定 | 第37-38页 |
·结论 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-42页 |
第3章 甲苯胺蓝功能化石墨烯免疫传感器的构建及其甲胎蛋白检测应用 | 第42-52页 |
·引言 | 第42-43页 |
·实验 | 第43-44页 |
·试剂 | 第43页 |
·仪器 | 第43-44页 |
·石墨烯/甲苯胺蓝复合材料的制备(CRG-TB) | 第44页 |
·制备免疫传感器 | 第44页 |
·结果与讨论 | 第44-49页 |
·石墨烯及其复合材料的电镜表征 | 第44-45页 |
·CRG-TB的光谱表征 | 第45-46页 |
·修饰电极的循环伏安特性 | 第46页 |
·修饰电极的电化学交流阻抗谱分析 | 第46-47页 |
·缓冲液pH,孵化温度和时间的影响 | 第47-48页 |
·免疫传感器的安培响应 | 第48页 |
·免疫传感器的稳定性和重现性 | 第48-49页 |
·选择性 | 第49页 |
·结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
第4章 基于甲苯胺蓝/石墨烯纳米复合材料的甲胎蛋白夹心免疫传感器 | 第52-63页 |
·引言 | 第52-53页 |
·实验 | 第53-55页 |
·化学试剂 | 第53页 |
·CRG-TB的制备 | 第53页 |
·HRP-Ab_2-Fe_3O_4@Au的制备 | 第53-54页 |
·制备夹心型免疫传感器 | 第54-55页 |
·实验仪器 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-59页 |
·磁性纳米粒子的表征 | 第55-56页 |
·电极修饰过程各种膜的形貌表征(多层膜的形貌分析) | 第56页 |
·比较不同标记的二抗的电流响应 | 第56-57页 |
·实验条件的优化 | 第57-58页 |
·免疫传感器的电流响应特性 | 第58-59页 |
·免疫传感器的再生 | 第59页 |
·免疫传感器的选择性和稳定性 | 第59页 |
·结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
第5章 基于石墨烯与硫堇协同作用的过氧化氢传感器研究 | 第63-71页 |
·引言 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-65页 |
·试剂与仪器 | 第64页 |
·金纳米粒子的制备 | 第64页 |
·石墨烯/硫堇复合材料的制备(CRG-Thi) | 第64页 |
·修饰电极的制备 | 第64-65页 |
·过氧化氢生物传感器的测试方法 | 第65页 |
·结果与讨论 | 第65-68页 |
·CRG-Thi的紫外光谱表征 | 第65-66页 |
·CRG-Thi与CRG-Thi/Au NPs的扫描电镜图 | 第66页 |
·CRG-Thi/Au NPs复合材料的光电效应 | 第66-67页 |
·CRG-Thi/Au NPs修饰电极的电化学行为 | 第67-68页 |
·CRG-Thi/Au NPs对过氧化氢的电催化 | 第68页 |
·重现性和稳定性 | 第68页 |
·结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第72页 |