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基于电活性纳米复合材料构建生物传感的研究

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

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