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 |