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基于多种纳米生物放大技术构建的电化学生物传感器研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 电化学生物传感器概述第11-15页
        1.1.1 基于适体的电化学传感器第11-14页
        1.1.2 基于金属离子特异性DNAzyme的电化学传感器第14-15页
    1.2 纳米复合材料在电化学生物传感器中的应用第15-18页
        1.2.1 基于碳纳米材料构建的电化学生物传感器第16页
        1.2.2 基于金属纳米材料构建的电化学生物传感器第16-17页
        1.2.3 基于金属氧化物纳米材料构建的电化学生物传感器第17-18页
    1.3 本文研究思路第18-21页
第2章 树枝状铂@金纳米线作为纳米载体及信号放大物构建的用于癌胚抗原检测的高灵敏电化学适体传感器第21-31页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验部分第22-24页
        2.2.1 实验药品与试剂第22页
        2.2.2 碲纳米线(TeNWs),金纳米线(AuNWs)及树枝状铂@金纳米线(Pt@AuNWs)的合成第22-23页
        2.2.3 第二适体复合物(Pt@AuNWs-CEAapt2-Tb)的制备第23页
        2.2.4 电化学适体传感器的制备第23-24页
        2.2.5 实验仪器及电化学测量第24页
    2.3 结果与讨论第24-30页
        2.3.1 所制备纳米线的表征第24-25页
        2.3.2 电极修饰过程的电化学表征第25页
        2.3.3 实验条件的优化第25-27页
        2.3.4 不同第二适体复合物信号放大性能探究第27页
        2.3.5 适体传感器的校准曲线第27-29页
        2.3.6 适体传感器的选择性、重现性及稳定性第29页
        2.3.7 电化学适体传感器对人血清样品中CEA的检测研究第29-30页
    2.4 结论第30-31页
第3章 基于卟啉铁/G四链体、铂纳米颗粒及花状二氧化锰纳米球功能化的多壁碳纳米管的协同催化构建的高灵敏电化学适体传感器第31-43页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32-35页
        3.2.1 实验药品与试剂第32页
        3.2.2 MWCNTs-fMnO_2纳米复合材料的制备第32-33页
        3.2.3 第二适体复合物:卟啉铁/G四链体标记的MWCNTs-fMnO_2-PtNPs-Tb的制备第33页
        3.2.4 实验仪器及电化学测量第33-34页
        3.2.5 电化学适体传感器的制备第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-41页
        3.3.1 不同纳米材料的形貌表征第35-36页
        3.3.2 适体传感器修饰过程的电化学表征第36页
        3.3.3 实验条件的优化第36-38页
        3.3.4 不同第二适体复合物修饰电极的信号放大效果对比第38-39页
        3.3.5 适体传感器的校准曲线第39-40页
        3.3.6 电化学适体传感器的选择性、稳定性及重现性第40-41页
        3.3.7 适体传感器的分析应用第41页
    3.4 结论第41-43页
第4章 基于花状二氧化锰纳米球、空心金钯修饰的卟啉铁-石墨烯纳米片及特异性DNAzyme构建的高灵敏电化学传感器用于铅离子的检测第43-57页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 实验部分第44-47页
        4.2.1 实验药品与试剂第44页
        4.2.2 卟啉铁功能化的还原氧化石墨烯(hemin@rGO)的制备第44-45页
        4.2.3 APTES功能化的fMnO_2 NSs(APTES-fMnO_2)的制备第45页
        4.2.4 hAuPd NPs的制备第45页
        4.2.5 fMnO_2 , hAuPd及S3修 饰的hemin@rGO ( S3-hAuPd-fMnO_2-hemin@rGO)的制备第45-46页
        4.2.6 电化学传感器的制备过程第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-56页
        4.3.1 hAuPd-fMnO_2-hemin@rGO纳米复合物的表征第47-49页
        4.3.2 电化学传感器修饰过程的电化学表征第49-50页
        4.3.3 实验条件的优化第50-51页
        4.3.4 不同纳米复合物修饰电极的信号放大效果对比第51-52页
        4.3.5 电化学传感器的校准曲线第52-54页
        4.3.6 电化学传感器的选择性,稳定性及重现性第54-55页
        4.3.7 电化学传感器的实际应用第55-56页
    4.4 结论第56-57页
参考文献第57-68页
作者部分相关论文题录第68-69页
致谢第69页

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