首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化系统论文--数据处理、数据处理系统论文

纳米仿生界面的构建及纳米电化学生物传感器在生物分子检测中的应用研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-17页
第一章 文献综述第17-53页
   ·纳米材料及纳米仿生界面的构建第17-26页
     ·常见的纳米结构材料第17-24页
       ·金属及金属合金纳米粒子第18-19页
       ·半导体量子点纳米材料第19-22页
       ·碳纳米材料第22-23页
       ·复合纳米材料第23-24页
     ·纳米仿生界面的构建第24-26页
       ·物理或化学吸附法第24页
       ·自组装法第24-25页
       ·溶胶-凝胶(Sol-Gel 法)第25页
       ·电化学沉积法第25-26页
       ·电化学聚合法第26页
   ·电化学生物传感器生物信号的转换第26-30页
     ·免标记法第27-28页
     ·标记法第28-30页
   ·纳米电化学生物传感器研究进展第30-35页
     ·DNA 生物传感器研究进展第30-33页
       ·DNA 杂交电化学生物传感器第30-32页
       ·DNA 损伤电化学生物传感器第32-33页
     ·H_2O_2生物传感器第33-34页
     ·抗生素等药物电化学生物传感器第34-35页
   ·研究新型纳米电化学生物传感器的理论及现实意义第35-37页
   ·博士论文研究的设想第37-39页
 参考文献第39-53页
第二章 以Fe@Fe_2O_3核壳纳米项链与金纳米粒子为阴极原位电化学损伤DNA模拟金属毒性的电化学生物传感器第53-71页
 摘要第53-54页
   ·试验部分第54-57页
     ·仪器第54-55页
     ·试剂第55页
     ·试验方法第55-57页
       ·Fe@ Fe_2O_3核壳纳米项链的制备第55页
       ·膜修饰电极的制备第55页
       ·DNA 损伤及电化学检测第55-57页
   ·结果与讨论第57-67页
     ·Fe@ Fe_2O_3核壳纳米项链及膜修饰电极的表征第57-60页
       ·Fe@ Fe_2O_3核壳纳米项链的电镜图第57-58页
       ·Fe@ Fe_2O_3核壳纳米项链的XRD图第58-59页
       ·电极修饰过程的表征第59-60页
     ·DNA 损伤的电化学检测第60-65页
       ·以Ru(NH_3)_6~(3+)为探针第60-64页
         ·DNA 损伤的循环伏安法表征第60-61页
         ·微分脉冲伏安法检测DNA 损伤第61-62页
         ·Fe@ Fe_2O_3核壳纳米项链与金纳米粒子的比率对DNA损伤的影响第62页
         ·阴极处理过程中pH 值对DNA 损伤的影响第62-63页
         ·生物传感器的重现性及稳定性第63-64页
       ·以Co(phen)_3~(3+)为探针第64-65页
     ·阴极处理过程中生成的H_2O_2和铁离子浓度的测定及机理探讨第65-67页
   ·小结第67-68页
 参考文献第68-70页
 英文摘要第70-71页
第三章 基于Fe@ Fe_2O_3核壳纳米线与MCNTs的电Fenton反应原位快速检测DNA损伤的电化学生物传感器第71-85页
 摘要第71-72页
   ·试验部分第72-74页
     ·仪器第72页
     ·试剂第72页
     ·试验方法第72-74页
       ·Fe@ Fe_2O_3核壳纳米线的制备第72-73页
       ·膜修饰电极的制备第73页
       ·DNA 在电极表面的原位损伤及电化学检测第73-74页
   ·结果与讨论第74-80页
     ·Fe@ Fe_2O_3核壳纳米线的形貌及膜修饰电极的表征第74-76页
     ·DNA 损伤的电化学检测第76-79页
       ·以Co(phen)33+为探针第76-78页
         ·微分脉冲伏安法测定DNA 损伤第76-77页
         ·Fe_2O_3核壳纳米线与MCNTs的比率对传感器性能的影响第77-78页
         ·生物传感器的重现性及稳定性第78页
       ·以Ru(NH_3)_6~(3+)为探针第78-79页
     ·Fenton反应中生成的H_2O_2和铁离子浓度的测定及机理探讨第79-80页
   ·小结第80-82页
 参考文献第82-84页
 英文摘要第84-85页
第四章 立方体纳米Cu_2O与金纳米颗粒的类Fenton反应体系在DNA损伤电化学生物传感器中的应用第85-95页
 摘要第85-86页
   ·试验部分第86-88页
     ·仪器与试剂第86页
     ·试验方法第86-88页
       ·纳米立方Cu_2O的合成第86页
       ·膜的制备第86-87页
       ·DNA 损伤及电化学检测过程第87-88页
   ·结果与讨论第88-91页
     ·纳米立方Cu_2O的形貌第88页
     ·DNA 损伤的电化学测定第88-90页
     ·E-Fenton反应中生成的H_2O_2和铁离子浓度的测定第90-91页
   ·小结第91-93页
 参考文献第93-94页
 英文摘要第94-95页
第五章 DNA 在纳米金/聚硫堇膜上的固定和杂交及 PAT 基因和NOS 基因PCR 扩增产物的高灵敏度测定第95-111页
 摘要第95-96页
   ·试验部分第96-99页
     ·仪器与试剂第96-97页
     ·试验方法第97-99页
       ·电极的预处理第97页
       ·PTh/GCE 电极的制备第97页
       ·AuNPs/PTh/GCE 电极的制备第97页
       ·ss-DNA 在AuNPs/PTh/GCE 电极上的固定第97-98页
       ·ss-DNA 的杂交第98页
       ·微分脉冲伏安法第98页
       ·电化学阻抗谱法第98-99页
   ·结果与讨论第99-107页
     ·AuNPs/PTh/GCE 电极的制备与表征第99-102页
       ·硫堇在玻碳电极表面的聚合第99-101页
         ·硫堇电聚合条件的考察第99-100页
         ·聚硫堇的电化学行为第100-101页
       ·金纳米粒子在硫堇膜上固载条件的优化第101-102页
     ·DNA 在AuNPs/PTh/GCE 电极上的固定与杂交第102-105页
       ·[Fe(CN)_6]~(3-/4-)在DNA/AuNPs/PTh/GCE修饰电极上的微分脉冲伏安行为第102-103页
       ·[Fe(CN)_6]~(3-/4-)在DNA/AuNPs/PTh/GCE修饰电极上的交流阻抗行为第103-105页
     ·DNA 传感器的再生性、重现性和稳定性第105页
     ·PAT 基因片段的交流阻抗检测第105-106页
     ·NOS 基因PCR 扩增产物样品的交流阻抗检测第106-107页
   ·小结第107-108页
 参考文献第108-110页
 英文摘要第110-111页
第六章 DNA在纳米ZrO_2-聚苯胺复合物/聚酪氨酸膜上的固定和杂交及PAT基因片段的电化学阻抗谱测定第111-125页
 摘要第111-112页
   ·实验部分第112-114页
     ·仪器与试剂第112-113页
     ·试验方法第113-114页
       ·nanoZrO_2-PAN/PTyr/GCE电极的制备第113页
       ·ss-DNA在nanoZrO_2-PAN/PTyr/GCE电极上的固定第113页
       ·ss-DNA 的杂交第113-114页
       ·循环伏安法第114页
       ·电化学阻抗谱法第114页
   ·结果与讨论第114-121页
     ·修饰电极的制备与表征第114-117页
       ·酪氨酸在玻碳电极表面的聚合第114-116页
       ·[Fe(CN)_6]~(3-/4-)在不同修饰电极上的循环伏安行为第116-117页
     ·DNA在nanoZrO_2-PAN/PTyr/GCE电极上固定与杂交第117-118页
     ·DNA 固定和杂交条件的优化第118-119页
     ·PAT 基因序列的检测第119-121页
   ·小结第121-122页
 参考文献第122-124页
 英文摘要第124-125页
第七章 基于金铂合金纳米粒子/聚苯胺纳米管/壳聚糖复合膜协同效应的新型过氧化氢生物传感器第125-143页
 摘要第125-126页
   ·试验部分第126-129页
     ·试剂与仪器第126-127页
     ·试验方法第127-129页
       ·生物传感器的制备第127-129页
       ·电化学检测第129页
   ·结果和讨论第129-137页
     ·聚苯胺纳米管与壳聚糖配比的优化第129-130页
     ·修饰电极的电化学表征第130-132页
     ·HRP 的直接电化学性能第132-133页
     ·分析条件的优化第133-134页
     ·修饰电极对过氧化氢的电流响应第134-136页
     ·生物传感器的重现性和稳定性第136-137页
     ·干扰试验第137页
     ·应用第137页
   ·小结第137-138页
 参考文献第138-142页
 英文摘要第142-143页
第八章 林可霉素在金铂合金/聚苯胺纳米管/壳聚糖纳米复合膜上的电化学行为及应用研究第143-157页
 摘要第143-145页
   ·试验部分第145页
     ·试剂与仪器第145页
     ·试验方法第145页
       ·Au-PtNPs/nanoPAN/CS/GCE 修饰电极的制备第145页
       ·林可霉素的电化学测定第145页
   ·结果与讨论第145-153页
     ·修饰电极的电化学表征第145-147页
     ·林可霉素在修饰电极上的电化学行为第147页
     ·电化学参数的计算第147-151页
       ·电子转移数(n)及标准速率常数(ks) 的计算第147-149页
       ·电极反应中参与电极反应的H+数的计算第149-150页
       ·扩散系数(D)的计算第150-151页
     ·分析应用第151-153页
       ·线性范围、检测限及修饰电极的稳定性第151-152页
       ·干扰试验第152页
       ·注射液中林可霉素浓度的测定第152-153页
       ·回收率试验第153页
   ·小结第153-154页
 参考文献第154-156页
 英文摘要第156-157页
第九章 阿米卡星在聚苯胺纳米管修饰的玻碳电极上的电化学行为研究及应用第157-166页
 摘要第157-158页
   ·试验部分第158页
     ·仪器与试剂第158页
     ·试验方法第158页
       ·聚苯胺纳米管修饰电极的制备第158页
       ·阿米卡星的电化学测量第158页
   ·结果与讨论第158-163页
     ·阿米卡星的在循环伏安行为第158-159页
     ·阿米卡星测定条件的选择第159-160页
       ·反应温度及缓冲溶液酸度的影响第159-160页
       ·扫描速度的选择第160页
     ·分析应用第160-163页
       ·线性范围及检测限第160-162页
       ·干扰试验第162页
       ·针剂中阿米卡星含量的测定第162-163页
       ·回收率试验第163页
   ·小结第163-164页
 参考文献第164-165页
 英文摘要第165-166页
结论第166-168页
致谢第168-169页
攻读学位期间已发表和待发表的相关学位论文题录第169-170页

论文共170页,点击 下载论文
上一篇:纳米材料在电化学生物传感器中的应用研究
下一篇:基于碳纳米管及离子液体增敏效应的电化学生物传感器:研制、表征与应用