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基于功能聚合物电化学生物传感器的制备及其检测应用

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 文献综述第10-24页
    1.1 疾病标志物第10-11页
        1.1.1 凝血酶第10-11页
        1.1.2 三磷酸腺苷第11页
        1.1.3 多巴胺第11页
    1.2 疾病标志物的检测第11页
    1.3 生物分析检测技术第11-12页
    1.4 生物传感器第12页
        1.4.1 核酸适配体生物传感器第12页
    1.5 电化学生物传感器第12-13页
        1.5.1 电化学分析方法第13页
    1.6 功能聚合物第13-22页
        1.6.1 聚多巴胺第14-16页
        1.6.2 抗污染材料第16-19页
        1.6.3 柔性电子材料第19-20页
        1.6.4 导电聚合物柔性电子材料第20-22页
    1.7 柔性超级电容器第22-23页
    1.8 本课题的主要研究工作第23-24页
第二章 基于银纳米粒子与多巴胺自聚构建的免标记凝血酶电化学适配体生物传感器第24-38页
    2.1 引言第24-26页
    2.2 实验第26-27页
        2.2.1 材料和仪器第26-27页
        2.2.2 电化学检测第27页
    2.3 结果和讨论第27-37页
        2.3.1 材料选择第27页
        2.3.2 电化学表征第27-28页
        2.3.3 亲水性测试第28-29页
        2.3.4 XPS表征第29-30页
        2.3.5 SEM表征第30-31页
        2.3.6 孵育时间优化第31-32页
        2.3.7 凝血酶生物传感器的传感性能第32-33页
        2.3.8 凝血酶生物传感器的选择性和重现性第33-34页
        2.3.9 血清中凝血酶的测定第34-37页
    2.4 结论第37-38页
第三章 基于多巴胺与透明质酸构建的抗污染生物传感器对凝血酶的检测第38-52页
    3.1 前言第38-40页
    3.2 实验第40-41页
        3.2.1 材料和仪器第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-51页
        3.3.1 电化学表征第41-43页
        3.3.2 XPS表征第43-45页
        3.3.3 亲水性表征第45页
        3.3.4 抗污染性能测试第45-47页
        3.3.5 持续抗污染时间第47-48页
        3.3.6 孵育时间优化第48-49页
        3.3.7 凝血酶生物传感器的传感性能第49页
        3.3.8 凝血酶生物传感器的选择性和重现性第49-50页
        3.3.9 血清中凝血酶的测定第50-51页
    3.4 结论第51-52页
第四章 基于聚吡咯与聚乙二醇合成的电子柔性材料在超级电容器以及生物传感器方面的应用第52-64页
    4.1 前言第52-54页
    4.2 实验部分第54-56页
        4.2.1 化学品和材料第54-55页
        4.2.2 多元醇-聚吡咯(PPy-PEG)复合膜合成第55页
        4.2.3 多巴胺生物传感器构建过程第55页
        4.2.4 ATP生物传感器的构建过程第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-63页
        4.3.1 多元醇-聚吡咯薄膜性能考察第56-57页
        4.3.2 PPy-PEG/GCE的柔性超级电容器性能第57-60页
        4.3.3 多巴胺在修饰电极的响应第60-61页
        4.3.4 ATP生物传感器构建过程的表征第61页
        4.3.5 ATP生物传感器的特异性第61-63页
    4.4 结论第63-64页
结论与展望第64-66页
参考文献第66-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第81-82页

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