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基于抗污染材料的生物传感界面的构建及其性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 文献综述第10-26页
    1.1 生物传感器第10-13页
    1.2 抗污染生物界面第13-22页
        1.2.1 抗污染相关理论第13-15页
        1.2.2 影响抗污染效果的因素第15-18页
        1.2.3 常用的抗污染材料第18-22页
    1.3 疾病生物标志物第22-24页
        1.3.1 免疫球蛋白E第22-23页
        1.3.2 三磷酸腺苷第23页
        1.3.3 乳腺癌易感基因第23-24页
    1.4 本课题的立题依据及开展方向第24-26页
第二章 基于氨基酸的抗污染生物传感器用于免疫球蛋白E的检测第26-43页
    2.1 引言第26-28页
    2.2 实验部分第28-31页
        2.2.1 实验试剂第28-29页
        2.2.2 实验设备第29页
        2.2.3 溶液的配制第29-30页
        2.2.4 玻碳电极机械抛光第30页
        2.2.5 电化学沉积聚3,4-乙烯二氧噻吩/甘氨酸复合物第30页
        2.2.6 构建IgE适配体传感器第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-42页
        2.3.1 Gly/PEDOT/GCE修饰电极的SEM表征第31-32页
        2.3.2 电极修饰过程的电化学表征第32页
        2.3.3 接触角表征第32-33页
        2.3.4 XPS表征第33-34页
        2.3.5 条件优化第34-36页
        2.3.6 IgE适配体传感器的抗污染性能第36-38页
        2.3.7 IgE适配体传感器的传感性能第38-39页
        2.3.8 IgE适配体传感器的重现性、再生性第39-40页
        2.3.9 IgE适配体传感器的选择性第40-41页
        2.3.10 IgE适配体传感器的临床应用第41-42页
    2.4 结论第42-43页
第三章 基于适配体和两性离子多肽混合自组装的抗污染适配体传感器用于检测三磷酸腺苷第43-59页
    3.1 引言第43-45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 试剂第45页
        3.2.2 设备第45页
        3.2.3 ATP适配体传感器的构建第45-46页
        3.2.4 电化学阻抗测定第46-47页
        3.2.5 ATP提取物获取第47页
    3.3 结果与讨论第47-58页
        3.3.1 修饰电极的表征第47-51页
        3.3.2 ATP适配体传感器的传感响应第51-53页
        3.3.3 ATP适配体传感器的重现性、选择性及抗污染性能第53-56页
        3.3.4 ATP适配体传感器的再生性第56页
        3.3.5 ATP适配体传感器的临床应用第56-58页
    3.4 结论第58-59页
第四章 基于咪唑型两性离子聚合物构建抗污染电化学生物传感器用于BRCA1的检测第59-75页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验部分第60-64页
        4.2.1 实验试剂第60-61页
        4.2.2 实验仪器第61页
        4.2.3 溶液的配制第61页
        4.2.4 两性离子单体的合成第61-62页
        4.2.5 抗污染性DNA生物传感器的制备第62-64页
        4.2.6 探究不同抗污染材料的抗污染效果第64页
    4.3 结果与讨论第64-74页
        4.3.1 两性离子单体的表征第64-66页
        4.3.2 静态水接触角表征第66-67页
        4.3.3 DNA生物传感器构建过程的电化学表征第67-68页
        4.3.4 DNA生物传感器的抗污染性能第68-71页
        4.3.5 条件优化第71-72页
        4.3.6 DNA生物传感器的传感性能第72页
        4.3.7 DNA生物传感器的选择性第72-73页
        4.3.8 实际样品检测第73-74页
    4.4 结论第74-75页
结论第75-76页
参考文献第76-94页
致谢第94-95页
攻读硕士期间发表的学术论文目录第95-96页

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