摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-32页 |
·生物传感器 | 第13-16页 |
·生物传感器概述 | 第13-14页 |
·电化学生物传感器 | 第14-16页 |
·纳米技术及其在分析领域的应用 | 第16-25页 |
·纳米技术概述 | 第17-18页 |
·金纳米材料的制备 | 第18-19页 |
·金纳米材料重要的物理化学性质及应用 | 第19-22页 |
·石墨烯 | 第22-25页 |
·电致化学发光 | 第25-30页 |
·电化学发光原理及特点 | 第26-27页 |
·常见的电化学发光反应体系 | 第27页 |
·鲁米诺的电致化学发光 | 第27-30页 |
·本论文构思及研究内容 | 第30-32页 |
第2章 原位合成网状结构Au-DNA纳米复合物及其在HRP直接电化学中应用 | 第32-37页 |
·引言 | 第32-33页 |
·实验部分 | 第33-34页 |
·试剂与仪器 | 第33页 |
·制备Au-DNA纳米复合物和化学修饰电极 | 第33-34页 |
·结果和讨论 | 第34-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
第3章 基于有序多孔生物形态碳复合材料的电化学行为研究 | 第37-44页 |
·前言 | 第37-38页 |
·实验部分 | 第38-39页 |
·试剂和仪器 | 第38-39页 |
·制备生物形态有序多孔碳材料及多孔碳/拍复合材料 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-43页 |
·多孔碳材料及OPC-Pt的微观结构表征 | 第39-40页 |
·OPC-Pt复合材料的电化学特性 | 第40-41页 |
·OPC-Pt/GC电极对过氧化氢的电催化性能 | 第41-42页 |
·OPC-Pt/GC电极对过氧化氢的响应 | 第42-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第4章 基于单向性生物形态多孔碳的非酶生物传感器的构建及应用 | 第44-53页 |
·前言 | 第44-45页 |
·实验部分 | 第45-46页 |
·试剂和仪器 | 第45页 |
·制备BBPC材料 | 第45-46页 |
·制备BBPC/CHIT/GCE生物传感器 | 第46页 |
·结果和讨论 | 第46-52页 |
·BBPC材料的表征 | 第46-47页 |
·BBPC/CHIT/GCE的形态表征 | 第47页 |
·循环伏安 | 第47-50页 |
·传感器的响应表征 | 第50-51页 |
·传感器的重复性和稳定性 | 第51-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
第5章 金纳米粒子标记高灵敏电化学发光生物传感器检测蛋白激酶活性及抑制 | 第53-67页 |
·前言 | 第53-54页 |
·实验部分 | 第54-56页 |
·试剂药品 | 第54-55页 |
·表征仪器 | 第55页 |
·金纳米颗粒制备及表征 | 第55页 |
·在金电极表面组装并磷酸化肯普肽及ECL表征 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-65页 |
·以金纳米颗粒为信号传导探针的ECL法检测PKA活性 | 第56-57页 |
·生物传感器的构建及表征 | 第57-60页 |
·生物传感器的电化学发光行为 | 第60-61页 |
·优化ECL检测条件 | 第61-63页 |
·ECL检测激酶活性 | 第63-64页 |
·PKA激酶活性的抑制分析 | 第64-65页 |
·小结 | 第65-67页 |
第6章 石墨烯诱导的正电位阴极电化学发光免疫检测癌症标识物 | 第67-80页 |
·前言 | 第67-68页 |
·实验部分 | 第68-70页 |
·材料和试剂 | 第68-69页 |
·仪器表征 | 第69页 |
·石墨烯及金纳米棒的合成 | 第69页 |
·制备Ab_2和GOx修饰的GNR(GOx-GNRs-Ab_2) | 第69-70页 |
·构建ECL免疫传感器 | 第70页 |
·ECL免疫法检测PSA抗原 | 第70页 |
·结果与讨论 | 第70-79页 |
·鲁米诺在石墨烯修饰电极上的ECL行为 | 第70-72页 |
·利用石墨烯和GOx-GNRs-Ab_2构建多信号放大的ECL免疫传感器 | 第72-73页 |
·基于石墨烯免疫传感器的表征 | 第73-74页 |
·免疫传感器的ECL行为 | 第74-75页 |
·ECL免疫传感器检测条件的优化 | 第75-77页 |
·ECL免疫检测PSA | 第77-78页 |
·ECL免疫传感器的性能评估 | 第78-79页 |
·小结 | 第79-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
附录A 攻读学位期间发表及正在发表的学术论文目录 | 第103-104页 |