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基于聚多巴胺复合物构建的免疫传感器研究

中文摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 综述及立题依据第11-26页
    1.1 生物传感器概述第11-13页
        1.1.1 电化学生物传感器第11-12页
        1.1.2 电化学免疫传感器简介第12-13页
        1.1.3 电化学免疫传感器分类第13页
    1.2 纳米材料在生物传感器方面的应用第13-21页
        1.2.1 金纳米粒子修饰生物传感器第14-16页
        1.2.2 磁性纳米粒子修饰生物传感器第16-17页
        1.2.3 碳纳米管修饰生物传感器第17-19页
        1.2.4 石墨烯修饰生物传感器第19页
        1.2.5 普鲁士蓝修饰生物传感器第19-21页
    1.3 仿生粘附材料-聚多巴胺概述第21-24页
        1.3.1 多巴胺结构及其自聚合机理第21-22页
        1.3.2 聚多巴胺特性及表征第22页
        1.3.3 聚多巴胺膜有机和无机材料中的应用第22-23页
        1.3.4 聚多巴胺膜在生物传感器的应用第23-24页
    1.4 论文立题依据及主要内容第24-26页
第二章 纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝组成的三层纳米复合物构建的电流型免疫传感器第26-34页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 试剂与仪器第26-27页
        2.2.2 纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝纳米复合物的制备第27页
        2.2.3 免疫传感器的制备第27-28页
        2.2.4 测试方法与检测原理第28页
    2.3 实验结果与讨论第28-33页
        2.3.1 纳米复合物的表征第28-30页
            2.3.1.1 纳米复合物的红外表征第28-29页
            2.3.1.2 纳米复合物的 X 射线衍射表征第29页
            2.3.1.3 纳米复合物的透射电镜表征第29-30页
        2.3.2 免疫传感器自组装过程的电化学行为第30-31页
            2.3.2.1 免疫传感器自组装过程的循环伏安表征第30页
            2.3.2.2 免疫传感器自组装过程的交流阻抗表征第30-31页
            2.3.2.3 免疫传感器的电化学特性第31页
        2.3.3 免疫传感器的性能测试第31-33页
            2.3.3.1 实验优化条件第31-32页
            2.3.3.2 免疫传感器的线性范围和检测限第32页
            2.3.3.3 免疫传感器的重现性和稳定性第32-33页
            2.3.3.4 免疫传感器的选择性第33页
    2.4 结论第33-34页
第三章 基于聚多巴胺膜包覆的磁性纳米复合物构建的新型免疫传感器研究第34-41页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝/四氧化三铁纳米复合物的制备第34-35页
        3.2.2 免疫传感器的制备第35页
    3.3 结果与讨论第35-40页
        3.3.1 纳米复合物的表征第35-37页
            3.3.1.1 纳米复合物的红外表征第35-36页
            3.3.1.2 纳米复合物的 X 射线衍射表征第36-37页
            3.3.1.3 纳米复合物的透射电镜表征第37页
        3.3.2 免疫传感器自组装过程的电化学行为第37-38页
            3.3.2.1 电极自组装过程的循环伏安和交流阻抗表征第37-38页
            3.3.2.2 免疫传感器的电化学特性第38页
        3.3.3 免疫传感器的性能测试第38-40页
            3.3.3.1 实验优化条件第38-39页
            3.3.3.2 免疫传感器的线性范围和检测限第39页
            3.3.3.3 免疫传感器的重现性和稳定性第39页
            3.3.3.4 免疫传感器的选择性第39-40页
    3.4 结论第40-41页
第四章 聚多巴胺包覆并功能化碳纳米管/普鲁士蓝纳米复合物构建免疫传感器的研究第41-49页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 实验部分第42-43页
        4.2.1 纳米金/聚多巴胺普鲁士蓝/碳纳米管纳米复合物的制备第42页
        4.2.2 免疫传感器的制备第42-43页
    4.3 实验结果与讨论第43-48页
        4.3.1 纳米复合物的表征第43-44页
            4.3.1.1 纳米复合物的红外表征第43页
            4.3.1.2 纳米复合物的 X 射线衍射表征第43-44页
            4.3.1.3 纳米复合物的透射电镜表征第44页
        4.3.2 免疫传感器自组装过程的电化学行为第44-46页
            4.3.2.1 电极自组装过程的循环伏安表征第44-45页
            4.3.2.2 电极自组装过程的交流阻抗表征第45-46页
            4.3.2.3 免疫传感器的电化学特性第46页
        4.3.3 免疫传感器的性能测试第46-48页
            4.3.3.1 实验优化条件第46-47页
            4.3.3.2 免疫传感器的线性范围和检测限第47页
            4.3.3.3 免疫传感器的重现性和稳定性第47页
            4.3.3.4 免疫传感器的选择性第47-48页
    4.4 结论第48-49页
第五章 聚多巴胺包覆并功能化氧化石墨烯/普鲁士蓝纳米复合物构建免疫传感器的研究第49-57页
    5.1 引言第49-50页
    5.2 实验部分第50-51页
        5.2.1 氧化石墨烯的制备第50页
        5.2.2 纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝/氧化石墨烯纳米复合物的制备第50页
        5.2.3 免疫传感器的制备第50-51页
    5.3 实验结果与讨论第51-56页
        5.3.1 纳米复合物的表征第51-53页
            5.3.1.1 纳米复合物的红外表征第51页
            5.3.1.2 纳米复合物的 X 射线衍射表征第51-52页
            5.3.1.3 纳米复合物的透射电镜表征第52-53页
        5.3.2 免疫传感器自组装过程的电化学行为第53-54页
            5.3.2.1 电极自组装过程的循环伏安表征第53页
            5.3.2.2 电极自组装过程的交流阻抗表征第53-54页
            5.3.2.3 免疫传感器的电化学特性第54页
        5.3.3 免疫传感器的性能测试第54-56页
            5.3.3.1 实验优化条件第54-55页
            5.3.3.2 免疫传感器的线性范围和检测限第55-56页
            5.3.3.3 免疫传感器的重现性和稳定性第56页
            5.3.3.4 免疫传感器的选择性第56页
    5.4 结论第56-57页
参考文献第57-65页
致谢第65-66页
作者简介第66-67页
导师评阅表第67页

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