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基于功能化碳基材料和单链DNA电化学传感的构建与应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 电化学生物传感第11-15页
        1.1.1 电化学传感第11页
        1.1.2 电极修饰方法第11-12页
        1.1.3 电极修饰材料第12-15页
    1.2 本论文研究的目的及内容第15-17页
第二章 基于氨基化还原氧化石墨烯与 Β-环糊精电化学传感对铜离子检测第17-30页
    2.1 引言第17页
    2.2 实验部分第17-19页
        2.2.1 实验材料第17-18页
        2.2.2 实验仪器第18页
        2.2.3 电极修饰第18页
        2.2.4 样品制备第18页
        2.2.5 铜离子的检测第18-19页
    2.3 结果与讨论第19-28页
        2.3.1 材料表征第19-24页
        2.3.2 条件优化第24-25页
        2.3.3 铜离子检测第25-26页
        2.3.4 重现性、稳定性和抗干扰能力第26-28页
        2.3.5 实际样品分析第28页
    2.4 本章小结第28-30页
第三章 基于氮掺杂碳点与环糊精对手性色氨酸的区分第30-42页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验部分第31-33页
        3.2.1 实验材料第31-32页
        3.2.2 实验仪器第32页
        3.2.3 碳点的制备第32页
        3.2.4 电极的制备第32-33页
        3.2.5 色氨酸的手型识别第33页
    3.3 结果与讨论第33-41页
        3.3.1 N-CDs和N-CDs/β-CD的表征第33-37页
        3.3.2 N-CDs/β-CD的电化学表征第37-38页
        3.3.3 色氨酸的手型区分第38-39页
        3.3.4 条件的优化第39页
        3.3.5 性能研究第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 基于色氨酸为信号对天冬氨酸的灵敏检测第42-48页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 实验部分第43-44页
        4.2.1 主要的实验试剂第43页
        4.2.2 仪器第43-44页
        4.2.3 电极的制备第44页
        4.2.4 天冬氨酸的电化学检测第44页
    4.3 结果与讨论第44-47页
        4.3.1 天冬氨酸的电化学响应第44-45页
        4.3.2 缓冲溶液和pH的影响第45-46页
        4.3.4 天冬氨酸的选择性和灵敏性第46-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第五章 基于单链DNA修饰金电极对丙烯酰胺的电化学检测第48-60页
    5.1 引言第48-49页
    5.2 实验部分第49-51页
        5.2.1 主要的实验试剂第49-50页
        5.2.2 仪器第50页
        5.2.3 DNA/GE的制备第50页
        5.2.4 电化学检测第50-51页
    5.3 结果与讨论第51-58页
        5.3.1 DNA修饰电极的优化第51-52页
        5.3.2 ssDNA/GE的电化学表征第52-53页
        5.3.3 ssDNA与AA的相互作用第53-54页
        5.3.4 实验条件的优化第54-55页
        5.3.5 pH对氧化反应的影响第55-56页
        5.3.6 扫描速率对氧化反应的影响第56-57页
        5.3.7 AA与ssDNA的绑定作用第57-58页
        5.3.8 AA的检测第58页
        5.3.9 电极的重现性、稳定性及实际样品考察第58页
    5.4 本章小结第58-60页
参考文献第60-67页
读硕期间发表的论文目录及授权专利第67-68页
致谢第68-69页

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