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新型纳米材料用于电化学生物传感界面的构建

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 前言第10-22页
   ·电化学DNA 生物传感器第10-16页
     ·电化学DNA 生物传感器的发展历程第10-11页
     ·电化学DNA 生物传感器的基本构成和原理第11-12页
     ·电化学DNA 生物传感器的制备第12-14页
     ·电化学DNA 传感器的应用第14-16页
   ·电化学适体传感器第16-20页
     ·适体及SELEX 技术第16-17页
     ·适体应用于生物传感器的优势第17-18页
     ·电化学适体传感器研究进展第18-20页
     ·电化学适体传感器的发展趋势第20页
   ·本论文研究思路第20-22页
第二章 基于纳米MnO_2的免标记型DNA 电化学生物传感器用于大肠杆菌的测定第22-31页
   ·实验材料与方法第22-24页
     ·实验试剂第22-23页
     ·实验仪器第23页
     ·实验方法第23-24页
   ·结果与讨论第24-30页
     ·纳米MnO_2 的表征第24-25页
     ·GCE 修饰电极的电化学特性第25-27页
     ·杂交条件的优化第27-28页
     ·DNA 生物传感器的选择性第28页
     ·大肠杆菌基因片段的电化学阻抗谱测定第28-29页
     ·传感器的重复性与再生性第29-30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 基于纳米 ZnO/壳聚糖复合膜的 DNA 电化学 传感器用于 HIV 基因的免标记检测第31-38页
   ·实验部分第31-33页
     ·仪器与试剂第31-32页
     ·实验方法第32-33页
   ·结果与讨论第33-37页
     ·ZnO 纳米粒子的特征第33页
     ·不同修饰电极的电化学特性第33-35页
     ·杂交条件的优化第35页
     ·DNA 生物传感器的选择性第35-36页
     ·HIV 基因片段的电化学阻抗谱测定第36页
     ·传感器的重现性和稳定性第36-37页
   ·本章小结第37-38页
第四章 基于核酸适体的电化学生物传感器用于腺苷的免标记测定第38-46页
   ·实验部分第38-40页
     ·实验材料第38-39页
     ·实验方法第39-40页
   ·结果与讨论第40-45页
     ·二氧化锰的结构分析第40-41页
     ·GCE 修饰电极的电化学特性第41-42页
     ·杂交时间对腺苷检测的影响第42-43页
     ·腺苷的测定第43-44页
     ·腺苷生物传感器的选择性第44-45页
     ·传感器的重现性和再生性第45页
   ·本章小结第45-46页
第五章 基于目标诱导适体置换的电化学传感器用于腺苷的检测第46-52页
   ·实验部分第46-47页
     ·仪器与试剂第46-47页
     ·实验方法第47页
   ·结果与讨论第47-51页
     ·二氧化锰的结构分析第47页
     ·修饰电极的电化学特征第47-48页
     ·杂交条件的优化第48-49页
     ·传感器的性能第49-51页
     ·传感器的重现性和再生性第51页
   ·本章小结第51-52页
结论第52-54页
参考文献第54-63页
致谢第63-64页
个人简历第64页

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