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基于鲁米诺电化学发光的糖尿病基因生物传感器的研究

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第9-32页
    1.1 电化学发光分析第9-19页
        1.1.1 电化学发光的基本概念第9页
        1.1.2 电化学发光的发展历程第9-10页
        1.1.3 电化学发光反应的基本原理第10-11页
        1.1.4 常见的电化学发光体系第11-14页
        1.1.5 ECL体系的特点第14页
        1.1.6 鲁米诺ECL的机理第14-17页
        1.1.7 电化学发光的应用第17-19页
    1.2 纳米材料及其在电化学传感中的应用第19-22页
        1.2.1 纳米材料的特点第19-20页
        1.2.2 纳米材料修饰电极第20-22页
        1.2.3 纳米材料在电化学传感中的应用第22页
    1.3 电化学生物传感器第22-26页
        1.3.1 电化学生物传感器的原理第22-23页
        1.3.2 电化学生物传感器的固定化技术第23-25页
        1.3.3 电化学生物传感器的应用现状及存在的问题第25-26页
    1.4 电化学DNA传感技术第26-30页
        1.4.1 电化学DNA传感器的原理第26页
        1.4.2 DNA探针固定技术第26-29页
        1.4.3 电化学DNA传感器的应用第29-30页
    1.5 选题背景及研究意义第30-32页
第二章 本论文的研究目标及步骤第32-34页
    2.1 研究目标第32页
    2.2 具体的实施步骤第32-34页
第三章 AuNPs/APTMS/ITO电极的制备第34-43页
    3.1 前言第34-35页
    3.2 实验部分第35-38页
        3.2.1 仪器与试剂第35-36页
        3.2.2 实验步骤第36-38页
    3.3 结果与讨论第38-42页
        3.3.1 金纳米浓缩液的表征第38页
        3.3.2 电化学工作站参数优化第38-39页
        3.3.3 正交试验数据分析第39-40页
        3.3.4 AuNPs/APTMS/ITO电极性能的表征第40-42页
    3.4 总结第42-43页
第四章 DNA电化学发光传感器对糖尿病基因检测第43-57页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验部分第43-45页
        4.2.1 仪器与试剂第43-44页
        4.2.2 DNA生物传感器的制备第44-45页
    4.3 结果与讨论第45-56页
        4.3.1 电化学工作站参数优化第45-46页
        4.3.2 SEM对电极形貌的表征第46-47页
        4.3.3 制备生物传感器的条件优化第47-50页
        4.3.4 对体系pH的优化第50页
        4.3.5 传感器电化学猝灭机理的研究第50-52页
        4.3.6 生物传感器的分析性能的研究第52-56页
    4.4 总结第56-57页
参考文献第57-67页
已完成的著作、论文第67-68页
致谢第68-69页

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