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基于石墨烯等纳米材料的电化学传感研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
本论文的主要创新点第12-17页
第一章 绪论第17-47页
    1.1 纳米材料概述第17-19页
        1.1.1 纳米材料的分类第17-18页
        1.1.2 纳米材料的性质第18页
        1.1.3 纳米材料的制备第18-19页
    1.2 生物传感器概述第19-30页
        1.2.1 生物传感器的分类第20-21页
        1.2.2 电化学生物传感器第21-22页
        1.2.3 酶传感器第22-23页
        1.2.4 免疫传感器第23-26页
        1.2.5 DNA传感器第26-27页
        1.2.6 细胞传感器第27-30页
    1.3 石墨烯等纳米材料概述第30-39页
        1.3.1 石墨烯第30-32页
        1.3.2 氧化石墨烯第32-33页
        1.3.3 掺杂石墨烯第33-35页
        1.3.4 氮化硼纳米片第35-36页
        1.3.5 石墨烯等纳米材料在生物及医学分析中的应用第36-39页
            1.3.5.1 生物传感器第36-37页
            1.3.5.2 药物传输第37-38页
            1.3.5.3 肿瘤治疗和诊断第38-39页
    1.4 本论文的主要研究内容第39-41页
    参考文献第41-47页
第二章 羧甲基壳聚糖功能化的石墨烯用于无标记电化学细胞传感器的研究第47-62页
    2.1 引言第47-48页
    2.2 实验部分第48-51页
        2.2.1 试剂与仪器第48-49页
        2.2.2 CMC-G的制备第49页
        2.2.3 电极的构建第49-50页
        2.2.4 细胞培养与固定第50页
        2.2.5 荧光显微镜表征第50页
        2.2.6 电化学测试第50-51页
    2.3 结果与讨论第51-59页
        2.3.1 CMC-G的制备及表征第51-54页
        2.3.2 传感器的构建第54-55页
        2.3.3 荧光显微镜表征第55页
        2.3.4 无标记的细胞阻抗传感器的性能测试第55-57页
        2.3.5 HL-60细胞的检测第57-59页
        2.3.6 精确性和稳定性评价第59页
    2.4 本章小结第59-60页
    参考文献第60-62页
第三章 金纳米粒子-氮掺杂石墨烯复合物用于金属基质蛋白-2的电化学免疫传感第62-82页
    3.1 引言第62-64页
    3.2 实验部分第64-67页
        3.2.1 实验试剂与仪器第64-65页
        3.2.2 Au-NG复合物的制备第65页
        3.2.3 HRP-Ab_2/PD-GO生物共轭纳米探针的制备第65-66页
        3.2.4 MMP-2免疫传感器的制备第66-67页
        3.2.5 测试步骤第67页
    3.3 结果与讨论第67-78页
        3.3.1 Au-NG及传感探针的表征第67-71页
        3.3.2 免疫传感器的电化学行为第71-76页
        3.3.3 免疫传感器的分析性能第76页
        3.3.4 免疫传感器的特异性、重现性和稳定性第76-77页
        3.3.5 免疫传感器用于实际样品的测定第77-78页
    3.4 本章小结第78-79页
    参考文献第79-82页
第四章 铂金合金/氮掺杂石墨烯复合物的合成及其电催化性质第82-101页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 实验部分第83-85页
        4.2.1 实验试剂与仪器第83-84页
        4.2.2 N-G的制备第84页
        4.2.3 Pt-Au/N-G纳米复合物的制备第84页
        4.2.4 电催化甲醇氧化的性能研究第84-85页
    4.3 结果与讨论第85-96页
        4.3.1 Pt-Au/N-G纳米复合物的制备及表征第85-90页
        4.3.2 电化学性质及其对甲醇的催化氧化第90-96页
    4.4 本章小结第96-97页
    参考文献第97-101页
第五章 微波辅助合成硼氮共掺杂石墨烯并用于过氧化氢的高效电化学检测第101-120页
    5.1 引言第101-102页
    5.2 实验部分第102-104页
        5.2.1 实验试剂与仪器第102-103页
        5.2.2 NB-G的合成第103页
        5.2.3 细胞及其培养第103-104页
        5.2.4 电化学实验第104页
        5.2.5 CCRF-CEM细胞释放H_2O_2的测定第104页
    5.3 结果与讨论第104-116页
        5.3.1 NB-G的合成及表征第105-110页
        5.3.2 NB-G修饰GCE的电化学性能第110-115页
        5.3.3 CCRF-CEM白血病细胞释放H_2O_2的测定第115-116页
    5.4 结论第116-117页
    参考文献第117-120页
第六章 氮化硼/金纳米簇复合物的构建及其在多功能免疫分析中的应用第120-135页
    6.1 引言第120-121页
    6.2 实验部分第121-123页
        6.2.1 实验试剂与仪器第121-122页
        6.2.2 PDDA-BN的制备第122页
        6.2.3 PDDA-BN/GNCs纳米复合物的制备第122-123页
        6.2.4 PDDA-BN/GNCs/Ab_2探针的制备第123页
        6.2.5 抗体的固定与免疫反应过程第123页
        6.2.6 光学检测方法第123页
        6.2.7 电化学检测方法第123页
    6.3 结果与讨论第123-132页
        6.3.1 PDDA-BN纳米片的制备和表征第123-125页
        6.3.2 PDDA-BN/GNCs纳米复合物的制备和表征第125-127页
        6.3.3 光学免疫分析第127-128页
        6.3.4 电化学免疫分析第128-130页
        6.3.5 特异性、重现性与稳定性第130-131页
        6.3.6 实际样品的测定第131-132页
    6.4 本章小结第132-133页
    参考文献第133-135页
第七章 结语与展望第135-137页
    7.1 结语第135-136页
    7.2 展望第136-137页
附录第137-140页
致谢第140-141页

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