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 |