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液液界面法合成单分散金属-生物分子纳米复合材料及其电化学传感

目录第3-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 纳米材料第11-20页
        1.1.1 纳米材料及其特性第11-12页
        1.1.2 纳米材料的制备第12-14页
        1.1.3 纳米材料的应用第14-16页
        1.1.4 金纳米材料及其用途第16-20页
    1.2 纳米生物传感器第20-23页
        1.2.1 纳米生物传感器的研究现状第20页
        1.2.2 纳米生物传感器的制备第20-22页
        1.2.3 纳米生物传感器的应用第22-23页
    1.3 本论文指导思想第23页
    1.4 参考文献第23-28页
第2章 单分散纳米Au-HRP复合薄膜的合成及表征、固定及生物传感第28-39页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 试剂第29页
        2.2.2 仪器第29-30页
        2.2.3 单分散Au-HRP纳米复合膜的制备第30-31页
        2.2.4 生物传感器的制备第31页
    2.3 结果和讨论第31-36页
        2.3.1 单分散金纳米薄膜和单分散Au-HRP纳米复合薄膜的表征第31-33页
        2.3.2 固定化HRP对过氧化氢的电催化还原第33页
        2.3.3 传感器条件的优化第33-34页
        2.3.4 安培响应和标准曲线第34-35页
        2.3.5 过氧化氢传感器的重现性和稳定性第35-36页
    2.4 总结第36页
    2.5 参考文献第36-39页
第3章 HRP固定在单分散金纳米薄膜修饰ITO电极上的直接电子转移及电催化第39-49页
    3.1 前言第39-40页
    3.2 实验第40-41页
        3.2.1 试剂第40页
        3.2.2 仪器第40页
        3.2.3 单分散金纳米薄膜的制备第40页
        3.2.4 生物传感器的制备第40-41页
    3.3 结果和讨论第41-45页
        3.3.1 表征第41-42页
        3.3.2 固定化HRP对过氧化氢的电催化第42-43页
        3.3.3 传感器的条件优化第43-44页
        3.3.4 电流响应和曲线校正第44-45页
        3.3.5 重现性和稳定性第45页
    3.4 结论第45-46页
    3.5 参考文献第46-49页
第4章 量子点标记的电致化学发光法灵敏检测AFP第49-64页
    4.1 前言第49-50页
    4.2 实验第50-52页
        4.2.1 试剂第50页
        4.2.2 水溶性CdSe量子点的制备第50-51页
        4.2.3 制备水溶性CdSe量子点标记的Ab2第51页
        4.2.4 仪器第51页
        4.2.5 ECL免疫分析生物传感器的构建第51-52页
    4.3 结果和讨论第52-60页
        4.3.1 水溶性CdSe量子点和CdSe量子点标记的Ab2的表征第52-53页
        4.3.2 水溶性CdSe QDs修饰电极的ECL信号第53-55页
        4.3.3 ECL免疫传感器的构建第55页
        4.3.4 CdSe标记的Ab2的生物识别第55-56页
        4.3.5 AFP的检测参数第56-57页
        4.3.6 AFP的检测第57-58页
        4.3.7 干扰第58页
        4.3.8 该免疫传感器的精密度、重现性和稳定性第58-59页
        4.3.9 精确性和临床应用第59-60页
    4.4 结论第60页
    4.5 参考文献第60-64页
第5章 结论第64-65页
在读期间发表的学术论文及研究成果第65-66页
致谢第66页

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