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基于纳米聚苯胺的DNA电化学生物传感的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
目录第6-9页
1 绪论第9-20页
   ·DNA电化学生物传感器第9-13页
     ·DNA的组成与结构第9页
     ·DNA电化学生物传感器的工作原理第9-10页
     ·DNA电化学生物传感器的制备第10-11页
     ·DNA电化学传感器的特征第11页
     ·DNA电化学生物传感器的种类第11-12页
     ·DNA在电极上的固定化方法第12页
     ·DNA分子杂交技术第12-13页
   ·纳米材料在DNA电化学生物传感器中的应用第13-18页
     ·纳米颗粒在电化学生物传感器中的应用第13-14页
     ·多孔纳米结构在电化学生物传感器中的应用第14-15页
     ·导电聚苯胺纳米材料在电化学生物传感器中的应用第15页
     ·纳米器件在电化学生物传感器中的应用第15-16页
     ·纳米材料在电极表面的组装方法第16页
     ·电信号转换第16-18页
   ·DNA电化学生物传感器的应用及其发展趋势第18-19页
   ·本论文研究的意义和主要内容第19-20页
2 基于三乙醇胺掺杂聚苯胺的DNA电化学传感的研究第20-35页
   ·引言第20-21页
   ·实验部分第21-22页
     ·仪器与试剂第21页
     ·实验方法第21-22页
   ·结果与讨论第22-34页
     ·表面形貌表征第22-23页
     ·三乙醇胺对聚苯胺修饰电极的影响第23-24页
     ·三乙醇胺的浓度对PZH氧化峰电流的影响第24-25页
     ·DNA的浓度对PZH氧化峰电流的影响第25-26页
     ·循环伏安扫描段数对PZH氧化峰电流的影响第26页
     ·扫描速率对修饰电极在PZH溶液中循环伏安行为的影响第26-29页
     ·PZH在修饰电极上的电化学行为第29-31页
     ·DNA杂交的电化学法定量检测第31-32页
     ·DNA电化学生物传感器的选择性第32-33页
     ·DNA电化学生物传感器的稳定性和再生性第33-34页
   ·小结第34-35页
3 离子液体掺杂聚苯胺纳米材料的电化学制备及其性能研究第35-47页
   ·引言第35页
   ·实验部分第35-37页
     ·仪器与试剂第35-36页
     ·实验方法第36-37页
   ·结果与讨论第37-46页
     ·聚合方法的选择第37页
     ·硫酸的掺杂对电极的影响第37-38页
     ·离子液体的掺杂对电极的影响第38-39页
     ·电极的选择第39页
     ·聚合时间的选择第39-40页
     ·pH对修饰电极氧化峰电流的影响第40-41页
     ·离子液体的浓度对修饰电极电化学性能和形貌的影响第41-42页
     ·扫描速率对修饰电极循环伏安行为的影响第42-44页
     ·聚苯胺的红外光谱表征第44-45页
     ·聚苯胺的紫外-可见光谱表征第45-46页
   ·小结第46-47页
4 离子液体掺杂聚苯胺纳米材料的DNA电化学生物传感的研究第47-65页
   ·引言第47-48页
   ·实验部分第48-49页
     ·仪器与试剂第48页
     ·实验方法第48-49页
   ·结果与讨论第49-64页
     ·恒电位法聚合时间对PANI/ITO电极的影响第49-50页
     ·ssDNA的浓度对PZH氧化峰电流的影响第50-51页
     ·扫描速率对PZH在ssDNA/PANI/ITO、dsDNA/PANI/ITO上循环伏安行为的影响第51-53页
     ·PZH在修饰电极上的反应标准速率常数ks和电子转移系数α的计算第53-55页
     ·表面形貌表征第55-56页
     ·PZH与DNA的相互作用的研究第56-59页
     ·DNA电化学生物传感器的选择性第59-60页
     ·DNA电化学生物传感器的灵敏性第60-63页
     ·DNA电化学生物传感器的稳定性和再生性第63-64页
   ·小结第64-65页
结论及创新点第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-79页
附录第79页

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