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新型生物电化学传感器的制备

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第一章 文献综述第9-27页
 前言第9页
   ·生物传感器的概述第9-13页
     ·生物传感器的发展第9-10页
     ·生物传感器的原理第10页
     ·生物传感器的分类第10-11页
     ·生物传感器研发呈现的特点第11-13页
       ·生物传感器的优点第11-12页
       ·生物传感器的研发呈现的新特点第12页
       ·生物传感的开发面临的新挑战第12-13页
   ·核酸适体生物传感器和蛋白质膜修饰的生物传感器第13-18页
     ·核酸适体生物传感器第13-17页
       ·概述第13页
       ·核酸适体具有的特点第13-14页
       ·核酸适体生物传感器的研究进展第14-17页
     ·新型蛋白质膜修饰的生物传感器第17-18页
       ·基于双酶修饰的复合蛋白质膜生物传感器第18页
       ·基于Cyt.c修饰的复合蛋白质膜生物传感器第18页
   ·新型材料在电化学传感器中的应用第18-19页
     ·纳米材料在电化学生物传感器中的应用第18-19页
       ·纳米材料的概述第18页
       ·纳米材料在电化学生物传感器中的应用第18-19页
     ·二茂铁及其聚合物在电化学传感器中的应用第19页
   ·本论文的研究目的和意义第19-20页
 参考文献第20-27页
第二章 基于核酸适体/聚乙烯二茂铁修饰电极的凝血酶电化学生物传感器的研制第27-37页
 前言第27页
   ·实验部分第27-29页
     ·实验试剂第27-28页
     ·实验仪器第28页
     ·聚乙烯二茂铁的制备第28-29页
     ·四丁基高氯酸铵的制备第29页
   ·结果与讨论第29-34页
     ·传感器的制备及检测原理第29-30页
     ·电化学氧化沉积PVF~+时支持电解质对修饰电极的影响第30页
     ·修饰电极对凝血酶的电化学响应第30-31页
     ·实验参数的优化第31-33页
       ·沉积时间的影响第31-32页
       ·核酸适体浓度的选择第32-33页
       ·缓冲溶液pH的影响第33页
     ·凝血酶的定量检测第33-34页
   ·结论第34-35页
 参考文献第35-37页
第三章 基于核酸适体-金纳米粒子修饰电极的凝血酶电化学传感器第37-47页
 引言第37-38页
   ·实验部分第38-39页
     ·实验试剂第38页
     ·实验仪器第38页
     ·实验方法第38-39页
   ·结果与讨论第39-44页
     ·核酸适体标记的金胶探针紫外-可见吸收光谱表征第39-40页
     ·实验条件的优化第40-43页
       ·电极活化时间的选择第40-41页
       ·凝血酶在(TAE+NaCl)中培养时间的选择第41-42页
       ·凝血酶培养液的选择第42页
       ·凝血酶培养温度的选择第42-43页
     ·凝血酶的定量检测第43-44页
   ·结论第44-45页
 参考文献第45-47页
第四章 细胞色素c和辣根过氧化物酶共同修饰的双蛋白质传感器第47-58页
 引言第47-48页
   ·实验部分第48-49页
     ·实验试剂第48页
     ·实验仪器第48页
     ·修饰电极的制备第48-49页
   ·结果与讨论第49-55页
     ·蛋白质的UV-vis光谱图第49页
     ·不同修饰电极的CVs行为第49-51页
     ·混合蛋白质比例的优化第51-53页
     ·电子传输速率第53-54页
     ·催化反应第54-55页
       ·对过氧化氢的催化第54页
       ·对氧气的催化第54-55页
   ·结论第55-56页
 参考文献第56-58页
第五章 细胞色素c和葡萄糖氧化酶混合蛋白质修饰电极的电化学研究第58-69页
 引言第58-59页
   ·实验部分第59-60页
     ·实验试剂第59页
     ·实验仪器第59页
     ·修饰电极的制备第59-60页
   ·结果与讨论第60-66页
     ·修饰电极表面的AFM表征第60-61页
     ·双蛋白质修饰电极的UV-vis光谱图第61-62页
     ·不同修饰电极的CVs行为第62-63页
     ·缓冲液pH值对电极表面电子传输的影响第63-65页
     ·蛋白质的混合比例对电极表面电子传输的影响第65-66页
   ·结论第66-67页
 参考文献第67-69页
在学期间公开发表论文及待发表论文情况第69-70页
致谢第70页

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