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水体中生物毒素的分离与测定

摘要第4-6页
abstract第6-7页
引言第11-12页
1 文献综述第12-25页
    1.1 生物毒素第12-15页
        1.1.1 生物毒素概述第12页
        1.1.2 几种常见的生物毒素第12-15页
    1.2 电化学免疫传感器第15-17页
        1.2.1 电化学免疫传感器概述第15页
        1.2.2 电化学免疫传感器的分类第15-17页
    1.3 电化学发光第17-20页
        1.3.1 电化学发光概述第17-18页
        1.3.2 电化学发光原理和分类第18-20页
    1.4 纳米材料第20-25页
        1.4.1 纳米材料概述第20页
        1.4.2 纳米材料在电化学传感器中的应用第20-25页
2 基于Nafion-Graphene-Ru(bpy)_3~(2+)复合材料的电化学发光传感器检测河豚毒素第25-38页
    2.1 引言第25-27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 主要仪器和试剂第27页
        2.2.2 Nafion-graphene-Ru(bpy)_3~(2+)复合物的制备第27-28页
        2.2.3 电化学发光传感器的制备第28-29页
        2.2.4 ECL测定第29页
    2.3 结果与讨论第29-37页
        2.3.1 Nafion-graphene-Ru(bpy)_3~(2+)修饰电极的电化学行为第29-30页
        2.3.2 反应机理第30-32页
        2.3.3 ECL传感器测定条件的优化第32-35页
        2.3.4 ECL传感器检测TTX的线性范围、稳定性和重现性第35-37页
        2.3.5 实际样品的测定第37页
    2.4 小结第37-38页
3 基于多功能石墨烯复合材料的电化学免疫传感器检测微囊藻毒素-LR第38-51页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-42页
        3.2.1 主要仪器和试剂第39-40页
        3.2.2 氧化石墨烯的制备第40页
        3.2.3 AuNPs的制备第40-41页
        3.2.4 GO/Ab复合物的制备第41页
        3.2.5 多功能氧化石墨烯的制备第41页
        3.2.6 电化学免疫传感器的构建第41-42页
        3.2.7 DPV测定第42页
    3.3 结果与讨论第42-50页
        3.3.1 GO、GO/Ab和AuNPs的SEM图第42-44页
        3.3.2 电化学免疫传感器的电化学特性第44-46页
        3.3.3 测试条件的优化第46-47页
        3.3.4 标准曲线,线性,检测限和重现性研究第47-49页
        3.3.5 实际样品分析第49-50页
    3.4 小结第50-51页
4 基于多功能石墨烯/Fe_3O_4-Au捕获探针和luminol-AuNPs发光标记物的夹心型电化学发光免疫传感器检测河豚毒素第51-69页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验部分第52-56页
        4.2.1 主要仪器和试剂第52-53页
        4.2.2 BPEI改性氧化石墨烯的制备第53页
        4.2.3 Fe_3O_4-Au复合物的制备第53-54页
        4.2.4 多功能氧化石墨烯复合物(BGNs/Fe_3O_4-Au/Ab_1复合物)的制备第54页
        4.2.5 Luminol-AuNPs/Ab_1复合物的制备第54-55页
        4.2.6 电化学发光免疫传感器的制备第55页
        4.2.7 ECL检测第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-68页
        4.3.1 BGNs和BGNs/Fe_3O_4-Au复合物的表征第56-57页
        4.3.2 luminol-AuNPs复合物的表征第57-59页
        4.3.3 BGNs的电化学特性第59-60页
        4.3.4 电化学发光免疫传感器的表征第60-62页
        4.3.5 电化学发光免疫传感器测定条件优化第62-64页
        4.3.6 标准曲线,线性,检测限,选择性,稳定性和重现性研究第64-67页
        4.3.7 实际样品的测定第67-68页
    4.4 小结第68-69页
5 结论与展望第69-71页
    5.1 结论第69页
    5.2 展望第69-71页
参考文献第71-80页
在学研究成果第80-81页
致谢第81页

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