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基于纳米材料的电化学生物传感器研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 碳纳米管第10-15页
        1.1.1 碳纳米管的制备第10-11页
        1.1.2 碳纳米管的纯化第11页
        1.1.3 碳纳米管的结构及性能第11-13页
        1.1.4 碳纳米管的修饰第13-14页
        1.1.5 碳纳米管在电化学分析领域的应用第14-15页
    1.2 掺杂碳纳米管第15-16页
        1.2.1 掺杂碳纳米管的概述第15-16页
        1.2.2 掺杂碳纳米管在电化学分析领域中应用第16页
    1.3 石墨烯第16-22页
        1.3.1 石墨烯的结构及性质第17-18页
        1.3.2 石墨烯的合成第18-20页
        1.3.3 石墨烯在电化学分析领域中的应用第20-22页
    1.4 DNA 损伤第22-24页
        1.4.1 DNA 损伤的简述第22-23页
        1.4.2 DNA 氧化损伤第23页
        1.4.3 DNA 氧化损伤的电化学检测第23-24页
    1.5 本文构思第24-25页
第2章 基于掺硼碳纳米管的新型 DNA 电化学生物传感器第25-36页
    2.1 前言第25-26页
    2.2 实验部分第26-27页
        2.2.1 仪器与试剂第26-27页
        2.2.2 BCNTs 的制备第27页
        2.2.3 电极的制备与修饰第27页
    2.3 结果与讨论第27-35页
        2.3.1 不同修饰电极的电化学性能表征第27-28页
        2.3.2 嘌呤与嘧啶碱基在 BCNTs/GC 电极上的电化学氧化行为第28-29页
        2.3.3 扫描速率对 G、A、T、C 电化学氧化行为的影响第29-30页
        2.3.4 pH 值对 G、A、T、C 电化学氧化行为的影响第30-31页
        2.3.5 G、A、T、C 的电化学分析第31-32页
        2.3.6 G、A、T、C 的同时电化学检测第32-34页
        2.3.7 BCNTs/GC 电极的抗干扰性、重现性及稳定性第34-35页
    2.4 小结第35-36页
第3章 基于石墨烯/DNA-AGNCS 修饰电极的过氧化氢传感研究第36-46页
    3.1 前言第36-37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 仪器与试剂第37页
        3.2.2 氧化石墨烯和 DNA-AgNCs 的合成第37-38页
        3.2.3 DNA-AgNCs/graphene/GC 电极的制备第38页
    3.3 结果与讨论第38-45页
        3.3.1 不同修饰电极的电化学性能表征第38-40页
        3.3.2 H_2O_2在 DNA-AgNCs/graphene/GC 电极上电化学行为第40-41页
        3.3.3 溶液 pH、检测电位的优化第41-43页
        3.3.4 H_2O_2在 DNA-AgNCs/graphene/GC 电极上的电化学分析第43-44页
        3.3.5 DNA-AgNCs/graphene/GC 电极的重现性、稳定性第44页
        3.3.6 实际应用第44-45页
    3.4 小结第45-46页
第4章 基于石墨烯的尿嘧啶-DNA 糖基化酶电化学传感研究第46-53页
    4.1 前言第46-47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 仪器与试剂第47页
        4.2.2 UDG 活性的实验步骤第47-48页
        4.2.3 修饰电极的组装第48页
    4.3 结果与讨论第48-52页
        4.3.1 实验设计方案第48页
        4.3.2 传感器的可行性第48-50页
        4.3.3 条件优化第50-51页
        4.3.4 UDG 酶活性的检测第51-52页
    4.4 小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-67页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第67-68页
致谢第68页

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