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石墨烯在电化学生物传感器中的应用

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 引言第12页
    1.2 电化学生物传感器概述第12-20页
        1.2.1 常见的电化学生物传感器第13-15页
        1.2.2 生物分子的固定方法第15-16页
        1.2.3 电化学 DNA 传感器第16-17页
        1.2.4 电化学蛋白质(酶)传感器第17-18页
        1.2.5 电化学生物传感器的应用领域第18-20页
    1.3 石墨烯简介第20-25页
        1.3.1 石墨烯的性质与应用第21-22页
        1.3.2 石墨烯的制备方法第22-24页
        1.3.3 石墨烯在电化学生物传感器中的应用第24-25页
    1.4 本工作的意义第25-27页
    参考文献第27-36页
第二章 基于氧化铜-石墨烯纳米复合材料修饰电极的无酶葡萄糖传感器第36-57页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-39页
        2.2.1 试剂和仪器第37-38页
        2.2.2 石墨烯和 CuO-G-GCE 的制备第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-51页
        2.3.1 CuO-G 纳米复合材料的表征第39-40页
        2.3.2 CuO-G-GCE 的电化学性质第40-44页
        2.3.3 实验条件的优化第44-45页
        2.3.4 CuO-G-GCE 的安培响应第45-48页
        2.3.5 抗干扰实验探究第48-49页
        2.3.6 重现性和稳定性考察第49-50页
        2.3.7 人血清样品中葡萄糖浓度的检测第50-51页
    2.4 小结第51-52页
    参考文献第52-57页
第三章 基于硫瑾-石墨烯纳米复合材料修饰电极的 DNA 电化学生物传感器第57-77页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 实验部分第58-62页
        3.2.1 试剂与仪器第58-59页
        3.2.2 石墨烯和 Th-G 纳米复合物的制备第59-60页
        3.2.3 DNA 传感器的制备第60-61页
        3.2.4 传感器的杂交反应和电化学测试第61-62页
    3.3 结果与讨论第62-72页
        3.3.1 石墨烯和 Th-G 纳米复合物的表征第62-63页
        3.3.2 不同电极的电化学表征第63-67页
        3.3.3 实验条件的优化第67-69页
        3.3.4 线性关系的测定第69-70页
        3.3.5 DNA 传感器的选择性第70-71页
        3.3.6 DNA 传感器的重现性和稳定性第71-72页
    3.4 小结第72-73页
    参考文献第73-77页
第四章 基于纳米金/硫瑾-石墨烯复合物修饰电极的凝血酶适配子电化学生物传感器第77-95页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 实验部分第78-80页
        4.2.1 试剂与仪器第78-79页
        4.2.2 TBA/Au/Th-G/GCE 修饰电极的制备和凝血酶的特异性反应第79-80页
        4.2.3 电化学测试第80页
    4.3 结果与讨论第80-89页
        4.3.1 电极材料的表征第80-81页
        4.3.2 TBA/Au/Th-G/GCE 的电化学性质第81-85页
        4.3.3 实验条件的优化第85-86页
        4.3.4 适配子传感器对测定凝血酶的响应性能第86-88页
        4.3.5 适配子传感器的抗干扰能力第88-89页
    4.6 适配子传感器的重现性和稳定性第89页
    4.7 实际样品的测定的可行性第89-90页
    4.8 小结第90-91页
    参考文献第91-95页
第五章 结论与展望第95-96页
    5.1 结论第95页
    5.2 展望第95-96页
附录 作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第96-97页
致谢第97页

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