摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 生物传感器 | 第10页 |
1.2 电致化学发光概述 | 第10-14页 |
1.2.1 luminol发光体系 | 第11-13页 |
1.2.2 g-C_3N_4发光体系 | 第13-14页 |
1.3 纳米材料在电致化学发光生物传感器领域的应用 | 第14-18页 |
1.3.1 纳米材料定义及其特性 | 第14-15页 |
1.3.2 几种常见的纳米材料以及它们在生物传感器中的应用 | 第15-18页 |
1.4 胆固醇生物传感器的研究概况 | 第18-19页 |
1.5 伴刀豆球蛋白A生物传感器的研究概况 | 第19-20页 |
1.6 本文研究思路 | 第20-22页 |
第2章 基于三维硫化钼-聚苯胺纳米花和银纳米立方信号增强的鲁米诺阴极电致化学发光胆固醇生物传感器的研究 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 实验试剂 | 第23页 |
2.2.2 实验仪器 | 第23页 |
2.2.3 PANI和 3D-MoS_2-PANI复合纳米材料的制备 | 第23-24页 |
2.2.4 AgNCs和 3D-MoS_2-PANI-AgNCs纳米复合材料的制备 | 第24页 |
2.2.5 3D-MoS_2-PANI-AgNCs修饰电极的制备 | 第24-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-31页 |
2.3.1 纳米复合材料的表征 | 第25-26页 |
2.3.2 电极修饰过程的ECL和EIS表征 | 第26-27页 |
2.3.3 实验条件的优化 | 第27-28页 |
2.3.4 生物传感器的检测原理 | 第28-29页 |
2.3.5 生物传感器对胆固醇的响应 | 第29-30页 |
2.3.6 生物传感器的稳定性、重复性和选择性 | 第30-31页 |
2.3.7 回收实验 | 第31页 |
2.4 结论 | 第31-32页 |
第3章 基于苯氧基右旋糖苷-氮化碳为信号探针构建的信号增强型生物传感器检测伴刀豆球蛋白A的研究 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-35页 |
3.2.1 实验试剂 | 第33页 |
3.2.2 实验仪器 | 第33页 |
3.2.3 3D-GR-AuNPs和DexP-g-C_3N_4复合纳米材料的制备 | 第33-34页 |
3.2.4 生物传感器的制备 | 第34-35页 |
3.2.5 生物传感器的测试方法 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-44页 |
3.3.1 纳米复合材料的表征 | 第35-38页 |
3.3.2 生物传感器的ECL和CV行为分析 | 第38-40页 |
3.3.3 电极修饰过程的ECL,CV和EIS表征 | 第40页 |
3.3.4 实验条件的优化 | 第40-41页 |
3.3.5 生物传感器对Con A的响应 | 第41-42页 |
3.3.6 生物传感器的稳定性、重复性和选择性 | 第42-44页 |
3.3.7 回收实验 | 第44页 |
3.4 结论 | 第44-46页 |
第4章 基于银纳米立方-聚乙二胺-鲁米诺复合材料构建的三明治构型的电致化学发光生物传感器检测伴刀豆球蛋白A的研究 | 第46-58页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47-50页 |
4.2.1 实验试剂 | 第47-48页 |
4.2.2 实验仪器 | 第48页 |
4.2.3 PANI和 3D-MoS_2-PANI复合纳米材料的制备 | 第48页 |
4.2.4 AgNCs-PAMAM-luminol-GOx纳米复合材料的制备 | 第48-49页 |
4.2.5 生物传感器的制备 | 第49-50页 |
4.2.6 生物传感器的测试方法和检测原理 | 第50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-57页 |
4.3.1 纳米复合材料的SEM和EDS表征 | 第50-52页 |
4.3.2 电极修饰过程的CV和EIS表征 | 第52页 |
4.3.3 实验条件的优化 | 第52-53页 |
4.3.4 不同纳米材料修饰电极的ECL响应 | 第53-54页 |
4.3.5 生物传感器对Con A的响应 | 第54-56页 |
4.3.6 生物传感器的稳定性、重复性和选择性 | 第56页 |
4.3.7 回收实验 | 第56-57页 |
4.4 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
作者部分相关论文题录 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |