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石墨烯基电化学传感器的生物分析应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-27页
    1.1 氧化石墨烯第10-17页
        1.1.1 氧化石墨烯的结构与性质概述第10-13页
        1.1.2 氧化石墨烯的制备与功能化第13-15页
        1.1.3 氧化石墨烯的电化学传感应用第15-17页
    1.2 电化学传感技术与生物电分析第17-25页
        1.2.1 电化学传感技术第17-23页
        1.2.2 电化学传感技术在生物分析的应用第23-25页
    1.3 本文构思第25-27页
第2章 基于还原型氧化石墨烯的谷胱甘肽伏安传感器第27-41页
    2.1 引言第27-29页
    2.2 实验部分第29-30页
        2.2.1 试剂和材料第29页
        2.2.2 仪器和方法第29页
        2.2.3 电极制备第29-30页
    2.3 结果和讨论第30-40页
        2.3.1 rGO/GCE 电极制备条件优化第30-32页
        2.3.2 rGO/GCE 扫描电镜表征第32页
        2.3.3 rGO 修饰电极在溶液中的稳定性第32-33页
        2.3.4 Hg~(2+)和 GSH 在 rGO/GCE 的电化学行为第33-35页
        2.3.5 rGO/GCE 电极表面 ASV 方法检测 GSH第35-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第3章 苯硼酸功能化的石墨烯-金纳米材料用于细胞阻抗传感第41-55页
    3.1 引言第41-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 试剂和材料第43页
        3.2.2 仪器和表征方法第43页
        3.2.3 MPBA-Au-rGO 修饰电极的制备第43-44页
        3.2.4 细胞培养第44页
        3.2.5 细胞捕获第44页
        3.2.6 细胞释放第44-45页
        3.2.7 电化学阻抗测量第45页
    3.3 结果和讨论第45-54页
        3.3.1 MPBA-Au-rGO 纳米复合材料的合成与 TEM 表征第45-46页
        3.3.2 荧光显微镜和 EIS 表征第46-48页
        3.3.3 传感器捕获细胞的孵育条件优化第48-49页
        3.3.4 传感器用于检测 Jurkat 细胞第49-50页
        3.3.5 传感器的重复使用性第50-52页
        3.3.6 传感器用于细胞凋亡评价第52-54页
    3.4 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-71页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第71-72页
致谢第72页

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