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石墨烯衍生材料用于高性能电化学生物传感器的构建

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-40页
    1.1 纳米材料第12-15页
        1.1.1 纳米材料的发展第12-13页
        1.1.2 纳米材料的特性第13-15页
    1.2 生物传感器第15-17页
        1.2.1 生物传感器的发展和原理第15-16页
        1.2.2 生物传感器的分类第16-17页
    1.3 石墨烯及其衍生物第17-26页
        1.3.1 石墨烯第17-20页
        1.3.2 基于石墨烯的复合材料第20-26页
    1.4 基于石墨烯及其衍生物的生物传感器第26-37页
        1.4.1 光学传感器第26-30页
            1.4.1.1 比色传感器第26-27页
            1.4.1.2 荧光传感器第27-28页
            1.4.1.3 基于能量共振转移的传感器第28-30页
        1.4.2 电化学传感器第30-37页
            1.4.2.1 酶传感器第30-33页
            1.4.2.2 DNA 传感器第33-35页
            1.4.2.3 免疫传感器第35-37页
    1.5 生物传感器的应用前景第37-39页
        1.5.1 在环境检测和食品安全中的应用第37-38页
        1.5.2 在医疗方向的应用第38-39页
    1.6. 选题的意义和目的第39-40页
第二章 磷脂膜-金纳米粒子-石墨烯复合材料用于酶的固定和直接电化学.29第40-50页
    2.1 引言第40-41页
    2.2 实验部分第41-43页
        2.2.1 试剂第41页
        2.2.2 传感界面构建第41-42页
        2.2.3 电化学检测第42-43页
    2.3 结果与讨论第43-48页
        2.3.1 传感器的表征第43-45页
        2.3.2 对 H_2O_2的电化学催化第45-46页
        2.3.3 稳定性和重复性第46-47页
        2.3.4 检测细胞释放的 H_2O_2第47-48页
    2.4 总结第48-50页
第三章 基于大孔径和单片的三维石墨烯构建三维免疫传感器用于灵敏检测胚胎抗原第50-62页
    3.1 引言第50-52页
    3.2 实验部分第52-54页
        3.2.1 试剂第52页
        3.2.2 基于 3D-G 免疫传感器的制备和传感过程第52-53页
        3.2.3 电化学检测第53-54页
    3.3 结果和讨论第54-61页
        3.3.1 在 3D-G 上构建免疫传感界面第54-55页
        3.3.2 免疫传感界面的表征第55-57页
        3.3.3 检测 CEA第57-59页
        3.3.4 电极的选择性,稳定性和重现性第59-61页
        3.3.5 实际样品分析第61页
    3.4 本章小结第61-62页
第四章 构建免标记电化学适配体传感器用于细胞的固定和电化学检测第62-74页
    4.1 引言第62-64页
    4.2 实验部分第64-66页
        4.2.1 试剂第64页
        4.2.2 还原石墨烯氧化物(RGO)和复合材料(Fc-PAH-G)的制备第64-65页
        4.2.3 传感界面的制备第65页
        4.2.4 细胞的培养及固定第65-66页
        4.2.5 电化学检测第66页
        4.2.6 共聚焦成像第66页
    4.3 结果与讨论第66-72页
        4.3.1 RGO 和 Fc-PAH-G 表征第66-68页
        4.3.2 传感器的电化学表征第68-69页
        4.3.3 修饰电极的生物相容性第69-71页
        4.3.4 检测癌细胞的特异性识别第71-72页
    4.4 本章小结第72-74页
第五章 总结与展望第74-76页
参考文献第76-92页
作者简介第92-94页
攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第94-96页
致谢第96页

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