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基于石墨烯纳米复合材料的增敏效应构建高灵敏电化学适体传感器的研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第11-22页
   ·适体传感器概述第11-12页
     ·适体及适体生物传感器第11-12页
     ·适体用于生物传感器的优势第12页
   ·电化学适体传感器第12-16页
     ·电化学适体传感器的原理第12-13页
     ·电化学适体生物传感器的分类第13页
     ·电化学适体生物传感器的研究进展第13-16页
   ·纳米材料在电化学适体传感器领域的应用第16-20页
     ·纳米材料第16页
     ·纳米材料在电化学适体生物传感器中的应用第16-17页
     ·石墨烯及石墨烯纳米复合材料第17页
     ·石墨烯纳米复合材料在适体传感器中的研究进展第17-20页
   ·适体传感器在其他方面的应用前景第20页
   ·本文研究思路第20-22页
第二章 基于空心COPT合金纳米球修饰石墨烯构建的多重放大的电化学适体传感器用于高灵敏凝血酶的检测第22-32页
   ·引言第22-23页
   ·实验部分第23-26页
     ·仪器和试剂第23页
     ·空心CoPt合金纳米粒子修饰的石墨烯纳米复合材料的制备第23-24页
     ·硫堇(Thi)功能化HCoPt-RGs标记适体探针(Apt Ⅱ)的合成第24-25页
     ·夹心型电化学适体传感器的制备第25页
     ·实验测定方法第25-26页
   ·结果与讨论第26-31页
     ·电极仿生界面组装过程的电化学特性第26页
     ·实验条件的优化第26-29页
     ·适体传感器的性能第29-31页
   ·结论第31-32页
第三章 基于功能化氧化石墨烯和纳米金层层组装的原位酶动力学银增强放大技术构建超灵敏凝血酶适体传感器第32-42页
   ·引言第32-33页
   ·实验部分第33-36页
     ·仪器与试剂第33页
     ·ALP包裹的纳米金制备第33-34页
     ·功能化氧化石墨烯(FGO)的制备第34页
     ·FGO-(ALP-Au)n-TBAII生物耦合物的制备第34页
     ·适体传感器的构建第34-35页
     ·测定步骤和检测机理第35-36页
   ·结果与讨论第36-41页
     ·FGO-(ALP-Au)n纳米复合材料的表征第36-37页
     ·传感器响应信号的增大及背景信号的减小第37-38页
     ·适体传感器检测条件的优化第38-39页
     ·适体传感器用于检测凝血酶时的响应性能第39-40页
     ·适体传感器的其他性能第40-41页
   ·结论第41-42页
第四章 基于绿色、原位、非模板法在氧化石墨烯上直接合成PT@AG纳米链及其在电化学生物传感器上的应用研究第42-52页
   ·引言第42-43页
   ·实验部分第43-45页
     ·仪器与试剂第43页
     ·大量羧基功能化的还原石墨烯(CFG)的制备方法第43-44页
     ·CFG表面合成纳米Pt包裹Ag纳米链(Pt@AgNCs)的制备第44-45页
     ·Pt@AgNCs-CFG用于制备电化学适体传感器的方法第45页
   ·结果与讨论第45-51页
     ·AgNCs及the Pt@AgNCs的SEM表征第45-47页
     ·AgNCs和Pt@AgNCs的循环伏安(CV)和X射线光电子能谱(XPS)表征第47-48页
     ·适体传感器层层组装过程的电化学性质表征第48-49页
     ·传感器的响应性能第49-50页
     ·传感器的选择性和重现性第50-51页
     ·传感器的初步应用第51页
   ·结论第51-52页
参考文献第52-58页
作者部分相关论文题录第58-59页
致谢第59页

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