首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

基于纳米材料的新型生物传感体系的构筑

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 纳米材料的特性第8-9页
        1.1.1 小尺寸效应第8页
        1.1.2 表面效应第8页
        1.1.3 量子尺寸效应第8-9页
    1.2 纳米材料的类酶催化性质及其应用第9-13页
        1.2.1 检测天然酶的传感器第10-11页
        1.2.2 生物小分子传感器第11页
        1.2.3 DNA传感器第11-12页
        1.2.4 免疫传感器第12-13页
    1.3 调控/活化天然酶催化活性的纳米材料及其应用第13-14页
    1.4 本文的主要研究内容第14-16页
第二章 基于光控生物催化级联反应检测酪氨酸酶活性第16-32页
    2.1 引言第16页
    2.2 实验部分第16-19页
        2.2.1 主要仪器第16-17页
        2.2.2 主要试剂第17页
        2.2.3 二氧化钛纳米粒子的合成第17-18页
        2.2.4 光诱导TiO_2/DOPA模拟酶及其活化HRP的探究第18页
        2.2.5 酪氨酸酶活性的检测第18页
        2.2.6 免疫测定核酸内切酶(APE-1)的建立第18-19页
    2.3 结果讨论第19-31页
        2.3.1 TiO_2 NPs结构表征第19-20页
        2.3.2 光诱导TiO_2/DOPA活化HRP第20-22页
        2.3.3 TiO_2/DOPA催化机理和及其活化HRP的机理第22-26页
        2.3.4 超灵敏检测多巴和酪氨酸酶第26-28页
        2.3.5 基于生物催化级联反应免疫分析检测核酸内切酶APE-1第28-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 基于石墨相氮化碳活化辣根过氧化物酶及其灵敏检测甲胎蛋白第32-46页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验部分第32-35页
        3.2.1 主要仪器第32页
        3.2.2 主要试剂第32-33页
        3.2.3 g-C_3N_4的合成第33页
        3.2.4 金纳米粒子及HRP/Au NPs/Ab_2复合物的合成步骤第33-34页
        3.2.5 合成HRP/酪胺复合物第34页
        3.2.6 光诱导g-C_3N_4模拟酶及其活化HRP的探究第34页
        3.2.7 基于信号放大策略免疫检测AFP第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-45页
        3.3.1 g-C_3N_4的结构和形貌表征第35-36页
        3.3.2 g-C_3N_4活化HRP第36-38页
        3.3.3 g-C_3N_4活化HRP的动力学及机理探究第38-41页
        3.3.4 基于信号放大策略免疫分析AFP第41-45页
        3.3.5 实际样品人血清中AFP的检测第45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 基于碳量子点光活性模拟酶性能灵敏检测焦磷酸根离子第46-56页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-48页
        4.2.1 主要仪器第46页
        4.2.2 主要试剂第46-47页
        4.2.3 碳量子点的制备第47页
        4.2.4 光诱导CDs模拟酶性质研究及其比色检测ppi离子第47-48页
        4.2.5 实际样品人血浆中焦磷酸根离子的测定第48页
    4.3 结果与讨论第48-55页
        4.3.1 CDs结构和形貌的表征第48-49页
        4.3.2 可见光诱导CDs模拟酶第49-51页
        4.3.3 CDs模拟酶催化氧化TMB机理第51-52页
        4.3.4 比色法检测焦磷酸根(ppi)第52-54页
        4.3.5 实际样品人血浆中焦磷酸根离子的检测第54-55页
    4.4 结论第55-56页
主要结论及展望第56-57页
    主要结论第56页
    展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-66页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:数字城市地理空间框架建设研究--以娄底为例
下一篇:在华外资银行竞争力发展研究