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纳米材料修饰电极的制备及其光电化学生物分析应用研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-19页
    1.1 光电化学生物传感器的基本原理第8-9页
    1.2 光电化学酶传感器第9-15页
        1.2.1 第一代光电化学酶传感器第9-12页
        1.2.2 第二代光电化学酶传感器第12-14页
        1.2.3 第三代光电化学酶传感器第14-15页
    1.3 光电化学酶传感器的酶固定方法第15-17页
        1.3.1 吸附法第15-16页
        1.3.2 共价结合法第16页
        1.3.3 亲和结合法第16页
        1.3.4 三维载体包裹酶第16-17页
    1.4 光电化学酶传感器的发展趋势和应用前景第17页
    1.5 本论文的研究内容第17-19页
第二章 分离式高通量光电化学酶传感器第19-31页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验部分第19-21页
        2.2.1 主要试剂与仪器第19-20页
        2.2.2 巯基乙酸修饰的PbS量子点的合成和ITO/PbS/CS电极的制备第20页
        2.2.3 邻苯二酚磷酸酯(OPP)的合成第20页
        2.2.4 碱性磷酸酶和葡萄糖的检测第20-21页
    2.3 结果与讨论第21-30页
        2.3.1 PbSQDs的表征第21-22页
        2.3.2 ITO/PbS/CS电极的光电化学响应第22-27页
        2.3.3 碱性磷酸酶酶活检测第27-29页
        2.3.4 葡萄糖的检测第29-30页
    2.4 结论第30-31页
第三章 基于NiO/PbS电极与邻苯二醌及其衍生物之间的电子转移构建分离型多功能酶传感器第31-44页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验部分第31-32页
        3.2.1 主要试剂与仪器第31页
        3.2.2 FTO/NiO/PbS/CS电极的制备第31-32页
        3.2.3 酪氨酸酶、碱性磷酸酶和β-半乳糖苷酶的光电化学检测第32页
    3.3 结果与讨论第32-43页
        3.3.1 NiO和PbSQDs敏化的NiO光电阴极的表征第32-34页
        3.3.2 传感器的构建原理第34-38页
        3.3.3 酪氨酸酶酶活的检测第38-40页
        3.3.4 碱性磷酸酶和β-半乳糖苷酶的酶活检测第40-43页
    3.4 结论第43-44页
第四章 基于邻苯二酚增大g-C_3N_4纳米薄片的光电流而构建的光电免疫传感器第44-55页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验部分第44-46页
        4.2.1 主要试剂与仪器第44-45页
        4.2.2 羧酸化的g-C_3N_4的合成第45页
        4.2.3 ITO/g-C_3N_4电极的制备第45页
        4.2.4 甲胎蛋白的光电化学免疫检测第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-54页
        4.3.1 g-C_3N_4的表征第46-47页
        4.3.2 g-C_3N_4电极对碱性磷酸酶的光电响应机理第47-51页
        4.3.3 甲胎蛋白的免疫分析第51-53页
        4.3.4 传感器的稳定性和实际样分析第53-54页
    4.4 结论第54-55页
主要结论与展望第55-56页
    主要结论第55页
    展望第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-66页
附录作者在攻读硕士学位期间发表的论文第66页

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