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基于新型纳米材料信号放大的生物传感界面的构筑及其在赭曲霉毒素A检测中的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 赭曲霉毒素A第11-13页
        1.1.1 赭曲霉毒素A的理化性质、危害及限量标准第11-12页
        1.1.2 赭曲霉毒素A的检测方法第12-13页
    1.2 电化学生物传感器第13-16页
        1.2.1 电化学免疫传感器原理第13页
        1.2.2 电化学免疫传感器的检测方法第13-14页
        1.2.3 电化学适配体传感器第14-16页
    1.3 光电化学生物传感器第16-20页
        1.3.1 光电化学生物传感器概述第16页
        1.3.2 光电化学生物传感器的基本原理第16-18页
        1.3.3 PEC在DNA感器中的应用第18-20页
    1.4 纳米材料在生物传感器放大中的应用第20-25页
        1.4.1 纳米材料简介第20页
        1.4.2 纳米负载基质第20-23页
        1.4.3 纳米催化剂第23-25页
    1.5 本课题选题意义第25-26页
第二章 基于“即时”催化剂信号放大的电化学阻抗免疫传感器对赭曲霉毒素A的灵敏检测第26-36页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验部分第27-30页
        2.2.1 材料和试剂第27-28页
        2.2.2 anti-OTA-GO-PAMAM-Mn~(2+)复合材料的合成第28页
        2.2.3 OTA免疫传感器的制备第28页
        2.2.4 电化学的测量第28-29页
        2.2.5 茚三酮显色法第29-30页
    2.3 结果和讨论第30-35页
        2.3.1 基于即时催化剂的OTA免疫传感器的构建和表征第30-31页
        2.3.2 不同修饰电极的电化学阻抗谱图第31-32页
        2.3.3 实验条件的优化第32-33页
        2.3.4 电化学免疫传感器检测OTA第33-34页
        2.3.5 实际样品中OTA的检测第34-35页
    2.4 结论第35-36页
第三章 基于二硫化钼对单链DNA的吸附特性构建的适配体传感器用于OTA的检测第36-46页
    3.1 前言第36-38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 试剂和化学药品第38页
        3.2.2 修饰电极的制备第38-39页
        3.2.3 OTA的电化学检测第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-45页
        3.3.1 传感电极制备过程的表征第40-41页
        3.3.2 电化学适配体传感器的电化学表征第41-42页
        3.3.3 实验条件的优化第42-43页
        3.3.4 电化学适配体传感器的分析性能第43-44页
        3.3.5 电化学适配体传感器的特异性、重现性和稳定性第44-45页
        3.3.6 实际样品红酒中OTA的检测第45页
    3.4 结论第45-46页
第四章 基于双重信号放大的光电化学适配体传感器的构建及其对OTA的高灵敏检测第46-57页
    4.1 引言第46-48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 材料和试剂第48页
        4.2.2 仪器及设备第48-49页
        4.2.3 GO-CdS-MoS_2纳米复合材料的合成第49页
        4.2.4 GO-CdS-MoS_2-Au复合材料的制备第49页
        4.2.5 制备二氧化硅标记的DNA第49-50页
        4.2.6 光电化学适配体传感器的构建第50页
    4.3 结果与讨论第50-55页
        4.3.1 不同修饰电极的表征第50-51页
        4.3.2 光电化学表征第51-52页
        4.3.3 光电活性材料的光电性能第52-53页
        4.3.4 实验条件的优化第53-54页
        4.3.5 光电化学适配体传感器的分析性能第54页
        4.3.6 光电化学适配体传感器的重现性、稳定性及特异性第54-55页
        4.3.7 实际样品中OTA的检测第55页
    4.4 结论第55-57页
结论与展望第57-58页
参考文献第58-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间公开发表论文及科研情况第76页

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