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基于复合纳米材料的抗生素电化学适配体传感器的研究

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第11-19页
   ·食品中残留抗生素的分类来源、危害及研究现状第11-12页
     ·食品中残留抗生素的分类来源、危害第11页
     ·食品中残留抗生素的研究现状第11-12页
   ·核酸适配体的功能特点以及在检测中的应用第12-14页
     ·核酸适配体的功能及特点第12页
     ·核酸适配体在各领域检测中的应用第12-14页
   ·纳米材料的制备、表征及其在电化学生物传感器中的应用第14-16页
     ·纳米材料的功能特点、制备及表征第14-15页
     ·碳纳米材料第15-16页
     ·纳米材料在电化学生物传感器中的应用第16页
   ·电化学生物传感器第16-19页
     ·电化学生物传感器的分类及生物分子的固定方法第16-17页
     ·电化学适配体生物传感器的基本分类第17-19页
第二章 基于氧化石墨烯-聚苯胺纳米复合物作为增效策略构建辣根过氧化物酶标记的竞争型适配体传感器超灵敏检测土霉素第19-29页
   ·实验部分第20-22页
     ·实验仪器与试剂第20页
     ·GO-PANI的制备第20-21页
     ·传感器界面的构建第21-22页
     ·电化学检测第22页
   ·结果与讨论第22-28页
     ·复合物的电子转移性能第22-23页
     ·基于GO-PANI复合物的竞争型方案的响应表征第23页
     ·电化学性能第23-24页
     ·形态学表征第24-25页
     ·优化反应条件第25-26页
     ·标准曲线第26-27页
     ·传感器的选择性和重复性第27页
     ·实际样品检测第27-28页
   ·结论第28-29页
第三章 基于石墨烯-聚苯胺和树状大分子-金纳米复合物的新型夹心适配体传感器超灵敏检测卡那霉素第29-39页
   ·实验部分第30-32页
     ·实验试剂第30页
     ·GR-PANI复合物的制备第30-31页
     ·PAMAM-Au纳米复合物的合成第31页
     ·修饰电极的制备第31页
     ·电化学测量第31-32页
     ·表征实验第32页
   ·结果与讨论第32-37页
     ·夹心型电化学适配体传感器的构建机理第32-33页
     ·电化学适配体传感器的电化学表征第33-34页
     ·GR-PANI和PAMAM-Au纳米复合材料的表征第34-35页
     ·实验条件的优化第35页
     ·传感器的校准曲线第35-36页
     ·适配体传感器的选择性,稳定性和重复性第36-37页
     ·实际样品检测第37页
   ·结论第37-39页
第四章 基于石墨烯-纳米立体金和核酸适配体-金纳米-辣根过氧化物酶复合探针的夹心型适配体电化学传感器超灵敏检测土霉素第39-49页
   ·实验部分第40-42页
     ·实验仪器与设备第40页
     ·核酸适配体-金纳米-辣根过氧化物酶(Aptamer-AuNPs-HRP)纳米复合物的制备第40-41页
     ·石墨烯-立体纳米金(GR-3D Au)修饰电极的制备第41页
     ·传感器的构建第41页
     ·电化学测量第41-42页
   ·结果与讨论第42-47页
     ·传感器的构建原理第42页
     ·电化学适配体传感器的电化学表征第42-43页
     ·不同信号增效方式的性能比较第43-44页
     ·HRP-Aptamer-AuNPs纳米探针的表征第44-45页
     ·实验条件的优化第45页
     ·适配体传感器的校准曲线第45-46页
     ·传感器的选择性,稳定性和重复性第46-47页
     ·实际样品检测第47页
   ·结论第47-49页
第五章 结论与展望第49-51页
   ·结论第49页
   ·展望第49-51页
参考文献第51-63页
致谢第63-65页
附录第65页

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