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 |