摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
·纳米材料 | 第10-11页 |
·纳米材料概述 | 第10页 |
·纳米材料的特性 | 第10页 |
·纳米材料的制备 | 第10-11页 |
·纳米材料的分类 | 第11页 |
·石墨烯材料 | 第11-14页 |
·碳材料概述 | 第11页 |
·石墨烯简介 | 第11-12页 |
·氧化石墨烯简介 | 第12-14页 |
·导电聚合物纳米复合材料 | 第14-18页 |
·导电聚合物简述 | 第14-15页 |
·导电聚合物的种类 | 第15-17页 |
·导电聚合物的制备方法 | 第17-18页 |
·金纳米粒子功能材料 | 第18页 |
·疾病标志物 | 第18-19页 |
·多巴胺简介 | 第18-19页 |
·乳腺癌易感基因简介 | 第19页 |
·疾病标志物传感器 | 第19-24页 |
·电化学传感器 | 第19-20页 |
·电化学生物传感器 | 第20-24页 |
参考文献 | 第24-32页 |
第二章 氧化石墨烯掺杂PEDOT复合材料的电化学制备及其对多巴胺的催化传感 | 第32-50页 |
·引言 | 第32-33页 |
·实验部分 | 第33-35页 |
·仪器与试剂 | 第33-34页 |
·溶液的配制 | 第34页 |
·GCE的处理 | 第34-35页 |
·实验方法 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-46页 |
·PEDOT/GO修饰电极的制备 | 第35-36页 |
·PEDOT/RGO修饰电极的制备 | 第36-37页 |
·DA电化学传感器的构建 | 第37-38页 |
·修饰电极的SEM表征 | 第38-39页 |
·修饰电极的电化学表征 | 第39-40页 |
·不同修饰电极对DA的检测 | 第40-42页 |
·沉积时间对修饰电极的影响 | 第42-43页 |
·扫描速度的影响 | 第43-44页 |
·电化学传感器对DA的定量测定 | 第44-45页 |
·电化学传感器的抗干扰性能研究 | 第45-46页 |
·结论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
第三章 基于导电聚合物纳米复合材料的适体传感器在血清多巴胺检测中的应用 | 第50-66页 |
·引言 | 第50-51页 |
·实验部分 | 第51-54页 |
·仪器与试剂 | 第51-52页 |
·溶液的配制 | 第52页 |
·DA适体传感器的构建 | 第52-53页 |
·电化学检测DA | 第53-54页 |
·结果与讨论 | 第54-62页 |
·修饰电极的形貌表征 | 第54-55页 |
·修饰电极的电化学表征 | 第55-56页 |
·不同修饰电极上DA的电化学响应 | 第56页 |
·孵育时间对适体传感器的影响 | 第56-57页 |
·适体传感器的传感性能 | 第57-59页 |
·适体传感器的特异性研究 | 第59-60页 |
·适体传感器的再生性研究 | 第60-61页 |
·适体传感器的临床应用 | 第61-62页 |
·结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
第四章 基于聚乙二醇和金纳米粒子的抗污染DNA传感器检测乳腺癌疾病标志物BRCA1 | 第66-85页 |
·引言 | 第66-67页 |
·实验部分 | 第67-70页 |
·仪器与试剂 | 第67-68页 |
·溶液的配制 | 第68页 |
·BRCA1 DNA生物传感器的构建 | 第68-69页 |
·电化学检测BRCA1 | 第69-70页 |
·形貌表征 | 第70页 |
·结果与讨论 | 第70-77页 |
·修饰电极的形貌表征 | 第70-71页 |
·PEG膜厚度的优化 | 第71页 |
·修饰电极的电化学表征 | 第71-73页 |
·DNA生物传感器对BRCA1的检测 | 第73-74页 |
·DNA生物传感器检测BRCA1的线性范围 | 第74-75页 |
·DNA生物传感器的特异性研究 | 第75-76页 |
·DNA生物传感器的重现性研究 | 第76页 |
·DNA生物传感器的临床应用 | 第76-77页 |
·结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-85页 |
第五章 结论 | 第85-86页 |
第六章 展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第88-89页 |