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基于石墨烯纳米复合物的胆固醇电化学生物传感研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 序言第19-45页
    1.1 电化学生物传感器第19-22页
        1.1.1 生物传感器及其分类第19-20页
        1.1.2 电化学生物传感器的应用前景第20页
        1.1.3 电化学生物传感器的原理及分类第20-21页
        1.1.4 电化学酶生物传感器的酶固定化方法第21-22页
    1.2 纳米材料在电化学酶生物传感器中的应用第22-33页
        1.2.1 金属纳米材料第23-24页
        1.2.2 导电聚合物第24-25页
        1.2.3 陶瓷型脂质体第25-27页
        1.2.4 碳纳米材料第27-33页
    1.3 胆固醇电化学生物传感器第33-42页
        1.3.1 胆固醇电化学传感器的研究背景及研究意义第33-34页
        1.3.2 胆固醇氧化酶及其催化反应机理第34-35页
        1.3.3 纳米材料应用于胆固醇生物传感器的研究进展第35-42页
    1.4 立题思想及研究内容第42-45页
第2章 基于PEI/(ChOx/PEI-GP)_n/GCE的胆固醇电化学传感第45-62页
    2.1 引言第45-46页
    2.2 实验部分第46-48页
        2.2.1 药品与试剂第46页
        2.2.2 主要仪器第46-47页
        2.2.3 氧化石墨烯的制备第47页
        2.2.4 PEI-GP纳米复合物的制备第47-48页
        2.2.5 电极的预处理第48页
        2.2.6 ChOx与PEI-GP复合物在玻碳电极上的自组装第48页
        2.2.7 电化学测试方法第48页
    2.3 结果与讨论第48-60页
        2.3.1 PEI-GP复合物的表征第48-50页
        2.3.2 PEI/(ChOx/PEI-GP)_3复合膜的光谱表征第50-51页
        2.3.3 PEI/(ChOx/PEI-GP)_n/GCE的构筑第51-52页
        2.3.4 pH值对PEI/(ChOx/PEI-GP)_3/GCE的影响第52-53页
        2.3.5 PEF(ChOx/PEI-GP)3/GCE的电化学行为研究第53-56页
        2.3.6 PEI/(ChOx/PEI-GP)_3/GCE对胆固醇的催化性能第56-58页
        2.3.7 PEI/(ChOx/PEI-GP)_3/GCE的稳定性和重现性第58-59页
        2.3.8 PEI/(ChOx/PEI-GP)_3/GCE的抗干扰性第59-60页
    2.4 本章小结第60-62页
第3章 基于ChOx/PSS/PILs-GP/GCE的胆固醇电化学生物传感第62-81页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 实验部分第63-65页
        3.2.1 药品与试剂第63页
        3.2.2 主要仪器第63-64页
        3.2.3 离子液体1-乙烯基-3-乙基咪唑溴盐的合成第64页
        3.2.4 聚合离子液体1-乙烯基-3-乙基咪唑溴盐的制备第64页
        3.2.5 PILs-GP纳米复合物的制备第64-65页
        3.2.6 PSS/PILs-GP纳米复合物的制备第65页
        3.2.7 ChOx/PSS/PILs-GP/GCE的制备第65页
        3.2.8 电化学测试方法第65页
    3.3 结果与讨论第65-80页
        3.3.1 PSS/PILs-GP纳米复合物的表征第65-69页
        3.3.2 ChOx/PSS/PILs-GP/GCE的电化学性能研究第69-71页
        3.3.3 实验条件对ChOx/PSS/PILs-GP/GCE的影响第71-73页
        3.3.4 ChOx/PSS/PILs-GP/GCE的直接电化学第73-75页
        3.3.5 ChOx/PSS/PILs-GP/GCE对胆固醇的催化性能第75-78页
        3.3.6 ChOx/PSS/PILs-GP/GCE的稳定性和重现性第78页
        3.3.7 ChOx/PSS/PILs-GP/GCE的实际应用性能第78-80页
    3.4 本章小结第80-81页
第4章 基于ChOx/AuNPs/ssDNA-GP/GCE的胆固醇电化学生物传感第81-98页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 实验部分第82-85页
        4.2.1 药品与试剂第82页
        4.2.2 主要仪器第82-83页
        4.2.3 ssDNA的制备第83页
        4.2.4 ssDNA-GP纳米复合物的制备第83页
        4.2.5 带正电的AuNPs的制备第83-84页
        4.2.6 AuNPs/ssDNA-GP纳米复合物的制备第84页
        4.2.7 ChOx/AuNPs/ssDNA-GP/GCE的制备第84页
        4.2.8 电化学测试方法第84-85页
    4.3 结果与讨论第85-97页
        4.3.1 AuNPs/ssDNA-GP纳米复合物的表征第85-88页
        4.3.2 ChOx/AuNPs/ssDNA-GP/GCE的电化学性能研究第88-89页
        4.3.3 pH值对ChOx/AuNPs/ssDNA-GP/GCE的影响第89-91页
        4.3.4 ChOx/AuNPs/ssDNA-GP/GCE的直接电化学第91-93页
        4.3.5 ChOx/AuNPs/ssDNA-GP/GCE对胆固醇的催化性能第93-96页
        4.3.6 ChOx/AuNPs/ssDNA-GP/GCE的抗干扰能力第96页
        4.3.7 ChOx/AuNPs/ssDNA-GP/GCE的重现性和稳定性第96-97页
    4.4 本章小结第97-98页
第5章 基于cerasome修饰电极的胆固醇电化学生物传感第98-128页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 实验部分第99-103页
        5.2.1 药品与试剂第99-100页
        5.2.2 主要仪器第100-101页
        5.2.3 双链十六烷胺HN(C_(16)H_(33))_2的合成第101页
        5.2.4 硅脂质(EtO)_3SiC_3U2C_(16)的合成第101页
        5.2.5 陶瓷型脂质体、脂质体及SiO_2纳米粒子的制备第101页
        5.2.6 石墨烯量子点的制备第101-102页
        5.2.7 基于cerasome固载的ChOx修饰电极的制备第102页
        5.2.8 电化学实验方法第102-103页
    5.3 结果与讨论第103-126页
        5.3.1 双链十六烷胺HN(C_(16)H_(33))_2的表征第103-104页
        5.3.2 脂质单体(EtO)_3SiC_3U2C_(16)的表征第104-105页
        5.3.3 陶瓷型脂质体的表征第105-107页
        5.3.4 石墨烯量子点的形貌及结构表征第107-110页
        5.3.5 ChOx/cerasome/GCE的性能研究第110-120页
        5.3.6 ChOx/PEI/GQDs/PEI/cerasome/GCE的性能研究第120-126页
    5.4 本章小结第126-128页
第6章 结论第128-130页
参考文献第130-152页
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果第152-153页
致谢第153页

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