中文摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
·生物传感器的三个发展阶段 | 第13-14页 |
·血红蛋白的研究意义 | 第14页 |
·生物传感界面固定生物分子的优化方法 | 第14-16页 |
·分子自组装法 | 第15页 |
·溶胶-凝胶法 | 第15页 |
·碳纳米管技术和石墨烯 | 第15-16页 |
·金属纳米、金属氧化物纳米和金属纳米复合物法 | 第16页 |
·生物传感界面的常用的表征方法 | 第16-18页 |
·电分析方法 | 第16-17页 |
·显微学表征方法 | 第17-18页 |
·其他方法 | 第18页 |
·本研究论文的构思 | 第18-20页 |
第二章 基于纳米金/ITO玻璃固定血红蛋白制备过氧化氢的生物传感器及其电化学性能研究 | 第20-31页 |
·引言 | 第20-21页 |
·实验部分 | 第21页 |
·实验试剂 | 第21页 |
·实验仪器 | 第21页 |
·实验方法 | 第21-23页 |
·纳米金种子的制备 | 第21页 |
·修饰电极的制备 | 第21-22页 |
·测试方法 | 第22-23页 |
·结果与讨论 | 第23-30页 |
·形貌表征 | 第23-24页 |
·紫外-可见吸收光谱表征 | 第24-25页 |
·Au颗粒的最优生长时间和组装时间的考察 | 第25-26页 |
·血红蛋白在Nafion/Hb/Au/ITO修饰电极上的直接电化学行为 | 第26-27页 |
·Nafion/Hb/Au/ITO修饰电极在不同扫速下的循环伏安曲线 | 第27-28页 |
·溶液pH对Nafion/Hb/Au/ITO修饰电极的影响 | 第28-29页 |
·Nafion/Hb/Au/ITO修饰电极对H2O2的计时电流响应 | 第29-30页 |
·Nafion/Hb/Au/ITO修饰电极的稳定性和重现性 | 第30页 |
·Nafion/Hb/Au/ITO修饰电极对消毒水的测定 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 利用植酸胶束和纳米氧化锌自组装修饰电极固定血红蛋白用于检测过氧化氢 | 第31-42页 |
·引言 | 第31-32页 |
·实验部分 | 第32页 |
·实验试剂 | 第32页 |
·实验仪器 | 第32页 |
·实验方法 | 第32-34页 |
·植酸胶束的制备 | 第32页 |
·ZnO纳米粒子分散液的制备 | 第32页 |
·修饰电极的制备 | 第32-33页 |
·测试方法 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-41页 |
·形貌表征 | 第34-35页 |
·紫外-可见光谱表征 | 第35-36页 |
·电化学交流阻抗光谱表征 | 第36-37页 |
·Nafion/Hb/ZnO/IP_6m/ITO修饰电极的直接电子转移 | 第37-38页 |
·Nafion/Hb/ZnO/IP_6m/ITO修饰电极在不同扫速下的循环伏安曲线 | 第38-39页 |
·溶液pH对Nafion/Hb/ZnO/IP_6m/ITO修饰电极的影响 | 第39-40页 |
·Nafion/Hb/ZnO/IP_6m/ITO修饰电极对H_2O_2的计时电流响应 | 第40-41页 |
·Nafion/Hb/ZnO/IP_6m/ITO修饰电极的稳定性和重现性 | 第41页 |
·Nafion/Hb/ZnO/IP_6m/ITO修饰电极对消毒水的测定 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 (补篇)免标记核酸适体电化学传感器用于腺苷的检测 | 第42-53页 |
·引言 | 第42-43页 |
·实验部分 | 第43页 |
·实验试剂 | 第43页 |
·实验仪器 | 第43页 |
·实验方法 | 第43-45页 |
·适体与探针杂交溶液的配制 | 第43-44页 |
·核酸适体传感器的制备 | 第44-45页 |
·测试方法 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-52页 |
·循环伏安法表征 | 第45-46页 |
·电化学交流阻抗表征 | 第46-48页 |
·原子力显微镜(AFM)表征 | 第48-50页 |
·核酸适体传感器对腺苷的检测 | 第50-51页 |
·核酸适体传感器的选择性 | 第51-52页 |
·核酸适体传感器的重现性 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
附录 攻读学位期间发表的学术论文 | 第64页 |