摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 抗生素 | 第12-13页 |
1.1.1 抗生素的分类及危害 | 第12页 |
1.1.2 卡那霉素检测方法的研究现状 | 第12-13页 |
1.2 核酸适配体的功能特点及应用 | 第13页 |
1.3 电化学生物传感器 | 第13-14页 |
1.3.1 电化学生物传感器的基本分类 | 第13页 |
1.3.2 电化学适配体传感器的工作原理及制备方法 | 第13-14页 |
1.4 纳米材料 | 第14-16页 |
1.4.1 纳米材料概述 | 第14页 |
1.4.2 纳米材料在电化学生物传感器中的应用 | 第14-15页 |
1.4.3 碳基纳米材料 | 第15-16页 |
1.5 选题的意义和论文研究内容 | 第16-18页 |
1.5.1 选题的意义 | 第16页 |
1.5.2 论文研究内容 | 第16-18页 |
第二章 基于多壁碳纳米管-室温离子液体/氨基功能化石墨烯复合材料构建电化学适配体传感器检测卡那霉素 | 第18-30页 |
2.1 实验部分 | 第19-21页 |
2.1.1 试剂及仪器 | 第19页 |
2.1.2 GO的制备 | 第19-20页 |
2.1.3 MWCNTs-BMIMPF6复合物的制备 | 第20页 |
2.1.4 适配体传感器的构建 | 第20-21页 |
2.1.5 电化学检测 | 第21页 |
2.2 结果与讨论 | 第21-28页 |
2.2.1 GO的表征 | 第21-22页 |
2.2.2 修饰电极材料的表征 | 第22-23页 |
2.2.3 电化学适配体传感器的电化学表征 | 第23-24页 |
2.2.4 实验条件的优化 | 第24-25页 |
2.2.5 传感器的校准曲线 | 第25-26页 |
2.2.6 传感器的重现性、特异性和稳定性 | 第26-27页 |
2.2.7 实际样品检测 | 第27-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 基于多壁碳纳米管-室温离子液体/多孔PtTi合金复合材料构建电化学适配体传感器高灵敏检测卡那霉素 | 第30-42页 |
3.1 实验部分 | 第30-32页 |
3.1.1 实验试剂及仪器 | 第30-31页 |
3.1.2 NP-PtTi合金的制备 | 第31页 |
3.1.3 MWCNTs-HMIMPF6复合物的制备 | 第31页 |
3.1.4 适配体传感器的构建 | 第31-32页 |
3.1.5 电化学检测 | 第32页 |
3.2 结果与讨论 | 第32-40页 |
3.2.1 NP-PtTi合金的表征 | 第32-33页 |
3.2.2 修饰电极材料的电化学表征 | 第33-34页 |
3.2.3 适配体传感器的电化学表征 | 第34-35页 |
3.2.4 修饰电极材料的表征 | 第35-36页 |
3.2.5 实验条件的优化 | 第36-37页 |
3.2.6 适配体传感器的校准曲线 | 第37-38页 |
3.2.7 传感器的稳定性、特异性和重现性 | 第38-39页 |
3.2.8 实际样品检测 | 第39-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 基于硫堇功能化石墨烯/多孔PtCu合金复合材料构建电化学适配体传感器超灵敏检测卡那霉素 | 第42-54页 |
4.1 实验部分 | 第42-45页 |
4.1.1 实验试剂与设备 | 第42-43页 |
4.1.2 HNP-PtCu合金的制备 | 第43页 |
4.1.3 GR-TH复合物的合成 | 第43页 |
4.1.4 适配体传感器的构建 | 第43-44页 |
4.1.5 电化学检测 | 第44-45页 |
4.2 结果与讨论 | 第45-52页 |
4.2.1 GR-TH复合物和HNP-Pt Cu合金的表征 | 第45-46页 |
4.2.2 修饰电极材料的表征 | 第46-47页 |
4.2.3 适配体传感器的电化学表征 | 第47-48页 |
4.2.4 实验条件的优化 | 第48-49页 |
4.2.5 适配体传感器的工作曲线 | 第49-50页 |
4.2.6 适配体传感器的稳定性、特异性和重现性 | 第50-51页 |
4.2.7 实际样品检测 | 第51-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
附录 | 第68页 |