首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

金微电极表面修饰生物活性分子的电化学生物传感器构建及应用

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第14-46页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 电化学生物传感器的发展史第15-17页
    1.3 电化学生物传感器的检测技术第17-23页
        1.3.1 电位分析法第18-19页
        1.3.2 伏安法第19-21页
        1.3.3 阻抗分析法第21-23页
    1.4 电化学生物传感器的分类第23-39页
        1.4.1 酶电化学传感器第23-27页
        1.4.2 电化学无酶传感器第27-29页
        1.4.3 电化学免疫传感器第29-32页
        1.4.4 适体电化学传感器第32-36页
        1.4.5 细胞电化学传感器第36-39页
    1.5 小结第39-40页
    参考文献第40-46页
第二章 基于金微电极表面修饰壳聚糖纳米金复合膜的亚硝酸根离子传感器构建第46-65页
    2.1 引言第46-48页
    2.2 实验部分第48-52页
        2.2.1 试剂与材料第48页
        2.2.2 仪器与设备第48页
        2.2.3 金膜微电极的制备第48-49页
        2.2.4 壳聚糖纳米金混合液的制备及表征第49-50页
        2.2.5 GNP@CS/GNP/Au电极的制备第50页
        2.2.6 GNP@CS/GNP/Au电极交流阻抗谱(EIS)表征第50页
        2.2.7 GNP@CS/GNP/Au电极对NO_2~-的CV响应第50-51页
        2.2.8 NO_2-标准曲线的制备第51页
        2.2.9 GNP@CS/GNP/Au电极的抗干扰能力测试第51页
        2.2.10 GNP@CS/GNP/Au电极的重现性与长期稳定性第51-52页
        2.2.11 GNP@CS/GNP/Au电极的实际样品检测第52页
    2.3 结果与讨论第52-60页
        2.3.1 纳米金溶胶及壳聚糖纳米金溶胶混合液的表征第52-53页
        2.3.2 修饰过程中电极交流阻抗谱(EIS)表征第53-54页
        2.3.3 修饰电极对NO_2~-的CV响应第54-55页
        2.3.4 电化学检测条件的优化第55-57页
        2.3.5 NO_2~-标准曲线绘制第57-58页
        2.3.6 干扰离子实验第58-59页
        2.3.7 电极重现性与稳定性第59页
        2.3.8 实际样品的检测第59-60页
    2.4 小结第60-61页
    参考文献第61-65页
第三章 基于金微电极表面修饰L-半胱氨酸、叶酸的HeLa细胞电化学传感器构建第65-78页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 实验部分第66-70页
        3.2.1 试剂与材料第66-67页
        3.2.2 仪器与设备第67页
        3.2.3 金膜微电极的制备第67页
        3.2.4 PDMS接种细胞储液池的制备第67页
        3.2.5 电极的修饰第67-69页
        3.2.6 修饰电极的电化学性质表征第69页
        3.2.7 BSA/FA/L-Cys/Au电极对HeLa细胞的检测第69-70页
    3.3 结果与讨论第70-75页
        3.3.1 电极交流阻抗谱(EIS)第70-71页
        3.3.2 电极循环伏安图(CV)第71-72页
        3.3.3 BSA/FA/L-Cys/Au电极对HeLa细胞的检测第72-74页
        3.3.4 HeLa/BSA/FA/L-Cys/Au电极抗干扰性第74页
        3.3.5 HeLa/BSA/FA/L-Cys/Au电极重现性第74-75页
    3.4 小结第75-76页
    参考文献第76-78页
第四章 总结与展望第78-79页
    4.1 总结第78-79页
    4.2 展望第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:我国上市商业银行内部控制对财务绩效的影响研究
下一篇:医药上市公司审计风险研究--基于康芝药业案例分析