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卟啉—金纳米粒子组装与电化学传感

中文摘要第1-9页
英文摘要第9-11页
本文的主要创新点第11-12页
第一章 绪论第12-32页
 §1.1 卟啉及其仿生酶第13-14页
     ·卟啉及其仿生酶简介第13页
     ·卟啉仿生酶的应用第13-14页
 §1.2 卟啉的纳米组装第14-24页
     ·卟啉纳米组装的方法第14-18页
       ·非共价组装第14-16页
       ·共价组装第16-18页
     ·基于卟啉功能化的纳米复合材料第18-24页
       ·碳纳米复合材料第18-22页
       ·金属纳米复合物第22-24页
 §1.3 基于卟啉纳米复合材料的生物传感第24-27页
     ·基于卟啉纳米复合材料的电化学生物传感第24-26页
     ·卟啉功能化的纳米材料作为检测探针第26-27页
 §1.4 本论文的主要研究工作第27-28页
 参考文献第28-32页
第二章 卟啉功能化的金纳米粒子对过氧乙酸的选择性电化学检测第32-43页
 §2.1 引言第32-33页
 §2.2 实验部分第33-35页
     ·原料和试剂第33-34页
     ·仪器第34页
     ·生物传感器的制备第34-35页
 §2.3 结果与讨论第35-40页
     ·FeTMPyP-GNPs组装过程的表征第35-36页
     ·(FeTMPyP-GNPs)_2/PDDA-CNTs修饰电极的电化学行为第36-37页
     ·PAA的电化学催化还原第37-38页
     ·生物传感器制备的条件优化第38-39页
     ·PAA的安培传感第39-40页
 §2.4 结论第40页
 参考文献第40-43页
第三章 基于卟啉仿生催化的DNA电化学检测第43-54页
 §3.1 引言第43-44页
 §3.2 实验部分第44-47页
     ·原料和试剂第44-45页
     ·仪器第45页
     ·检测探针的制备第45-46页
     ·生物传感器的制备第46-47页
 §3.3 结果与讨论第47-51页
     ·检测探针的表征第47-48页
     ·FeTMPyP-DNA-GNPs修饰金电极的电化学行为第48-49页
     ·修饰探针的条件优化第49-50页
     ·目标DNA的安培传感第50-51页
 §3.4 结论第51-52页
 参考文献第52-54页
附录第54-55页
致谢第55-56页

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