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纳米传感界面的构建及其生物分析检测研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 绪论第11-45页
    1.1 纳米材料的基本概念第11-13页
        1.1.1 纳米材料的定义第11页
        1.1.2 纳米材料的分类第11-12页
        1.1.3 纳米材料的特性第12-13页
    1.2 常见的纳米材料及其在分析化学中的应用第13-22页
        1.2.1 金属纳米材料第13-15页
            1.2.1.1 光学性能第13-14页
            1.2.1.2 催化性能第14-15页
        1.2.2 碳纳米材料第15-17页
            1.2.2.1 碳纳米材料概述第15-16页
            1.2.2.2 石墨烯的性质第16-17页
        1.2.3 磁性纳米材料第17-19页
            1.2.3.1 磁性纳米材料概述第17-18页
            1.2.3.2 磁性纳米复合材料第18-19页
        1.2.4 纳米材料在分析化学中的应用第19-22页
            1.2.4.1 分离富集第19-20页
            1.2.4.2 传感分析第20-22页
    1.3 基于纳米材料的生物传感器第22-26页
        1.3.1 电化学生物传感器第23页
        1.3.2 表面等离子体共振生物传感器第23-25页
        1.3.3 纳米材料在生物传感器中的作用第25-26页
        1.3.4 纳米传感界面的构建方法第26页
    1.4 纳米生物传感器在蛋白质和 DNA 的检测中的应用第26-34页
        1.4.1 纳米生物传感器在蛋白质检测中的应用第27-31页
            1.4.1.1 基于抗原-抗体免疫反应检测蛋白质第27-29页
            1.4.1.2 基于分子印迹聚合物检测蛋白质第29-31页
            1.4.1.3 基于糖-凝结素特异性结合检测蛋白质第31页
        1.4.2 纳米生物传感器在 DNA 检测中的应用第31-34页
            1.4.2.1 基于纳米材料电化学检测 DNA第32-33页
            1.4.2.2 基于纳米材料 SPR 检测 DNA第33-34页
    1.5 本论文的主要研究内容第34-36页
    参考文献第36-45页
第2章 血红蛋白分子印迹磁性纳米粒子的制备及传感应用第45-57页
    2.1 引言第45-46页
    2.2 实验部分第46-48页
        2.2.1 试剂与仪器第46-47页
        2.2.2 Fe3O4磁性纳米粒子第47页
        2.2.3 表面分子印迹磁性纳米粒子第47页
        2.2.4 磁性玻碳修饰电极第47页
        2.2.5 电化学测量第47-48页
    2.3 结果与讨论第48-53页
        2.3.1 扫描电镜表征第48-49页
        2.3.2 x 射线能谱分析第49-50页
        2.3.3 紫外光谱分析第50页
        2.3.4 电极的电化学性能第50-51页
        2.3.5 交流阻抗变化值 (ΔR)第51-52页
        2.3.6 选择性第52-53页
    2.4 结论第53页
    参考文献第53-57页
第3章 基于氧化石墨烯/右旋糖苷修饰金纳米粒子构建 SPR 传感器用于刀豆蛋白 A 检测第57-74页
    3.1 引言第57-59页
    3.2 实验部分第59-62页
        3.2.1 试剂第59-60页
        3.2.2 仪器设备第60页
        3.2.3 Dex-Au NPs 的制备第60-61页
        3.2.4 GO 的制备第61页
        3.2.5 SPR 传感界面的构建第61页
        3.2.6 SPR 传感器检测 ConA第61-62页
    3.3 结果与讨论第62-70页
        3.3.1 Dex-Au NPs 的合成与表征第62-63页
        3.3.2 扫描电镜表征第63-64页
        3.3.3 电化学表征第64-66页
        3.3.4 实验条件优化第66页
        3.3.5 夹心结构对 SPR 信号的放大第66-68页
        3.3.6 SPR 传感器检测 ConA第68-69页
        3.3.7 选择性研究第69-70页
    3.4 结论第70页
    参考文献第70-74页
第4章 基于 DNA 多重放大及原位生成聚苯胺增强 SPR 信号策略检测禽流感 DNA第74-94页
    4.1 引言第74-77页
    4.2 实验部分第77-79页
        4.2.1 试剂第77-78页
        4.2.2 仪器设备第78页
        4.2.3 SPR 传感界面的构建第78-79页
        4.2.4 SPR 信号放大检测 H5N1第79页
    4.3 结果与讨论第79-89页
        4.3.1 SPR 信号放大检测 H5N1 原理第79-80页
        4.3.2 可行性验证第80-83页
        4.3.3 电化学表征第83-85页
        4.3.4 实验条件优化第85-87页
        4.3.5 基于 SPR 信号放大检测 H5N1第87-88页
        4.3.6 传感器的选择性第88-89页
    4.4 结论第89-90页
    参考文献第90-94页
第5章 基于氧化石墨烯和 DNA 构建免标记 SPR 传感器用于碱性磷酸酶高灵敏检测第94-112页
    5.1 引言第94-96页
    5.2 实验部分第96-99页
        5.2.1 试剂第96-97页
        5.2.2 仪器设备第97页
        5.2.3 Dex-Au NPs 的制备第97-98页
        5.2.4 PDDA-GO 的制备第98页
        5.2.5 SPR 传感界面的构建第98页
        5.2.6 SPR 检测 ALP第98-99页
    5.3 结果与讨论第99-108页
        5.3.1 SPR 检测 ALP 的原理第99-100页
        5.3.2 SPR 检测 ALP 的可行性验证第100-102页
        5.3.3 电化学表征第102-104页
        5.3.4 实验条件优化第104-106页
        5.3.5 SPR 检测 ALP第106页
        5.3.6 选择性研究第106-107页
        5.3.7 血清样品测定第107-108页
    5.4 结论第108页
    参考文献第108-112页
致谢第112-113页
攻读学位期间的研究成果第113页

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