首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

石墨烯电化学生物传感器用于酶及DNA氧化损伤检测研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 生物传感器第9-13页
        1.1.1 生物传感器的定义第9-10页
        1.1.2 生物传感器的分类第10-11页
        1.1.3 生物传感器的特点第11页
        1.1.4 生物传感器的发展阶段第11页
        1.1.5 电化学酶生物传感器第11-12页
        1.1.6 生物传感器的发展趋势第12-13页
    1.2 纳米材料在生物传感器中的应用第13-15页
        1.2.1 纳米材料的概念及特点第13页
        1.2.2 纳米材料在电化学生物传感器中的应用第13-14页
        1.2.3 石墨烯在电化学生物传感器中的应用第14页
        1.2.4 纳米二氧化钛在电化学生物传感器中的应用第14-15页
    1.3 DNA氧化损伤第15-16页
        1.3.1 DNA氧化损伤第15-16页
        1.3.2 DNA氧化损伤检测第16页
    1.4 本论文研究的意义和研究内容第16-18页
第二章 三维有序石墨烯掺杂纳米二氧化钛酶生物传感器的研究第18-30页
    2.1 引言第18-19页
    2.2 实验部分第19-21页
        2.2.1 试剂和仪器第19-20页
        2.2.2 纳米TiO_2金溶胶的制备第20页
        2.2.3 酶电极的制备第20-21页
    2.3 结果与讨论第21-28页
        2.3.1 修饰电极表面的形貌表征第21-22页
        2.3.2 修饰电极电化学性质第22-25页
        2.3.3 溶液pH对酶电极上直接电子转移的影响第25-26页
        2.3.4 修饰电极对H_2O_2的电催化行为第26-28页
        2.3.5 修饰电极的重现性和稳定性第28页
    2.4 本章小结第28-30页
第三章 8-羟基脱氧鸟苷在壳聚糖/石墨烯修饰玻碳电极上的电化学研究第30-43页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验部分第30-32页
        3.2.1 试剂和仪器第30-31页
        3.2.2 修饰电极的制备第31页
        3.2.3 电化学实验第31页
        3.2.4 Fenton试剂氧化损伤DNA第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-42页
        3.3.1 修饰电极表面形貌表征第32页
        3.3.2 修饰电极的电化学行为第32-36页
            3.3.2.1 不同修饰电极的循环伏安实验第32-33页
            3.3.2.2 溶液pH的影响第33-35页
            3.3.2.3 扫速的影响第35页
            3.3.2.4 微分脉冲伏安实验第35-36页
        3.3.3 DNA氧化损伤检测第36-41页
            3.3.3.1 DNA氧化损伤时间第38页
            3.3.3.2 pH的影响第38-39页
            3.3.3.3 dsDNA与ssDNA氧化损伤的比较第39-40页
            3.3.3.4 8-OHdG与损伤DNA浓度的关系曲线第40-41页
        3.3.4 回收率实验第41-42页
        3.3.5 修饰电极的稳定性和重现性第42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 三维有序石墨烯掺杂纳米二氧化钛修饰电极用于DNA氧化损伤检测第43-56页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 实验部分第44-45页
        4.2.1 试剂和仪器第44页
        4.2.2 电化学实验第44页
        4.2.3 Fenton试剂对DNA的氧化损伤实验第44-45页
        4.2.4 HPLC-MS/MS实验条件第45页
            4.2.4.1 HPLC条件第45页
            4.2.4.2 MS/MS条件第45页
        4.2.5 工作电极的制备第45页
    4.3 结果与讨论第45-54页
        4.3.1 修饰电极的电化学性质第45-48页
        4.3.2 溶液pH的影响第48页
        4.3.3 氧化损伤时间的影响第48-49页
        4.3.4 氧化损伤DNA浓度的影响第49-50页
        4.3.5 DNA氧化损伤产物的确定第50-54页
    4.4 本章小结第54-56页
参考文献第56-69页
在读期间已发表和待发表的学术论文第69-70页
致谢第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:嵌入式技术在MIMO实验验证系统中的应用
下一篇:家庭农场制度的科技服务体系建设研究