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酶放大在生物传感及微流控分析中的应用

中文摘要第1-9页
英文摘要第9-11页
第一章 绪论第11-31页
 §1.1 生物传感器第11-17页
     ·生物传感器的固定材料第11-14页
     ·生物传感器的应用第14-15页
     ·酶传感器第15-17页
       ·酶传感器的发展第16-17页
       ·酶传感器的应用第17页
 §1.2 微流控芯片第17-26页
     ·微流控芯片的概述第17-22页
       ·微流控芯片的制备技术及其应用第19-21页
       ·微流控芯片的检测技术第21-22页
     ·微酶反应器第22-26页
 §1.3 本论文的研究思路和实施方案第26页
 参考文献第26-31页
第二章 基于金纳米粒子/碳纳米角复合材料为载体的酶放大反应用于次黄嘌和黄嘌呤的安培检测第31-44页
 §2.1 引言第31-32页
 §2.2 实验部分第32-34页
     ·材料和试剂第32-33页
     ·仪器第33页
     ·金纳米粒子/单壁碳纳米角的制备第33页
     ·电极的制备第33页
     ·样品制备第33-34页
 §2.3 结果与讨论第34-41页
     ·金纳米粒子/单壁碳纳米角的表征第34-36页
     ·过氧化氢和尿酸的电催化氧化第36-37页
     ·电极的阻抗表征第37-38页
     ·安培检测的条件优化第38-39页
     ·生物传感器的分析性能第39-40页
     ·实际样品分析第40-41页
 §2.4 结论第41页
 参考文献第41-44页
第三章 微流控通道内微酶反应器的构建与葡萄糖安培检测第44-55页
 §3.1 引言第44-45页
 §3.2 实验部分第45-48页
     ·材料和试剂第45-46页
     ·仪器第46页
     ·聚合微通道的制备第46-47页
     ·微反应器的制备第47-48页
     ·电化学检测第48页
 §3.3 结果与讨论第48-53页
     ·Poly(AM-EDMA)在微通道内原位聚合条件的选择第48页
     ·聚合微通道的表征第48-50页
     ·分离电压和检测电位的选择第50-52页
     ·微酶反应器的分析性能第52-53页
 §3.4 结论第53页
 参考文献第53-55页
附录第55-56页
致谢第56-57页

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