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基于氧化石墨烯和硫化铅纳米颗粒的荧光生物传感器研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-22页
   ·纳米材料与纳米技术第12-15页
     ·纳米材料在生物传感方面的应用第13-15页
     ·纳米材料的发展前景第15页
   ·石墨烯第15-19页
     ·石墨烯的结构特点第15-16页
     ·石墨烯的制备方法第16-17页
     ·氧化石墨烯的制备方法第17页
     ·石墨烯和氧化石墨烯(GO)在生物分析传感中的应用第17-19页
   ·硫化铅纳米颗粒第19-20页
     ·硫化物的纳米颗粒第19-20页
     ·PbS 纳米颗粒在生物分析传感中的应用第20页
   ·本文构想第20-22页
第2章 基于氧化石墨烯的荧光 DNA 传感器用于甲基化酶活性检测第22-34页
   ·引言第22-24页
   ·实验部分第24-27页
     ·试剂和仪器第24-25页
     ·氧化石墨烯的制备第25页
     ·氧化石墨烯溶液的制备第25页
     ·Dam MTase 酶活性检测第25-26页
     ·GO 用量的优化第26页
     ·Dam MTase 酶抑制剂对 DNA 甲基化的影响第26-27页
   ·结果与讨论第27-33页
     ·荧光检测 Dam MTase 酶活性的设计原理第27-28页
     ·基于氧化石墨烯检测平台的传感器原理验证第28页
     ·氧化石墨烯猝灭效果的优化第28-29页
     ·反应时间对传感性能的影响第29-30页
     ·甲基化酶抑制剂 5-氟尿嘧啶对传感器性能的影响第30-31页
     ·工作曲线传感器的性能分析第31-33页
   ·小结第33-34页
第3章 基于氧化石墨烯的荧光 DNA 传感器用于牛奶中三聚氰胺检测第34-43页
   ·引言第34-36页
   ·实验部分第36-37页
     ·试剂和仪器第36页
     ·三聚氰胺的检测第36-37页
   ·结果与讨论第37-42页
     ·基于氧化石墨烯的荧光 DNA 传感器设计原理第37页
     ·基于氧化石墨烯检测平台的传感器原理验证第37-38页
     ·氧化石墨烯猝灭效果的优化第38-39页
     ·反应时间对传感器性能的影响第39页
     ·传感器的性能分析第39-41页
     ·传感器的特异性评价第41-42页
     ·实际样品的检测第42页
   ·小结第42-43页
第4章 基于硫化铅纳米颗粒放大的免疫传感器用于人免疫球蛋白 G 的检测第43-53页
   ·引言第43-44页
   ·实验部分第44-46页
     ·试剂和仪器第44-45页
     ·PbS 量子点的合成第45页
     ·PbS 量子点的标记第45页
     ·夹心免疫反应过程第45-46页
     ·DNAzyme 的制备和 Pb~(2+)的检测第46页
   ·结果与讨论第46-51页
     ·基于硫化铅纳米颗粒放大的免疫传感器的设计原理第46-47页
     ·基于硫化铅纳米颗粒放大的免疫传感器原理验证第47-48页
     ·PbS-GAhIgG 浓度对传感器性能的影响第48页
     ·免疫反应时间对传感器性能的影响第48-49页
     ·工作曲线第49-50页
     ·选择性和特异性实验第50-51页
     ·实际样品中 H IgG 的检测第51页
   ·小结第51-53页
结论第53-54页
参考文献第54-63页
附录 A 攻读学位期间发表的学术论文第63-64页
致谢第64页

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