聚酰胺—胺金属纳米复合材料修饰电极对细胞释放超氧阴离子的研究

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摘要第8-9页
Abstract第9-10页
1 绪论第11-25页
    1.1 电化学传感器第11-14页
        1.1.1 电化学传感器的基本原理第11页
        1.1.2 电化学传感器的分类第11-13页
        1.1.3 电化学传感器的特点第13-14页
    1.2 聚酰胺-胺(PAMAM)树状分子第14-19页
        1.2.1 聚酰胺-胺树状分子的结构和性质第14-15页
        1.2.2 聚酰胺-胺树状分子的合成第15-17页
        1.2.3 聚酰胺-胺树状分子的应用第17-19页
    1.3 金属纳米材料第19-22页
        1.3.1 金属纳米粒子的性质第19-20页
        1.3.2 金属纳米粒子的制备第20-21页
        1.3.3 金属纳米粒子在生物传感器中的应用第21-22页
    1.4 氧化应激第22-24页
        1.4.1 氧化应激简述第22页
        1.4.2 电化学方法检测超氧阴离子的研究概况第22-24页
    1.5 本文研究思路第24-25页
2 聚酰胺-胺纳米银作为新型传感平台对细胞释放超氧阴离子的动力学研究.第25-42页
    2.1 前言第25-27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 试剂第27页
        2.2.2 仪器第27-28页
        2.2.3 O_2·~?传感器的制备第28页
        2.2.4 O_2·~?的制备第28-29页
        2.2.5 细胞培养第29页
        2.2.6 细胞中释放O_2·~?的电化学检测第29页
    2.3 结果与讨论第29-41页
        2.3.1 AgNPs/PAMAM/GCE的表征第29-33页
        2.3.2 O_2·~?在AgNPs/PAMAM/GCE上的电化学响应第33-34页
        2.3.3 O_2·~?传感器性能的研究第34-38页
        2.3.4 细胞释放O_2·~?的动力学研究第38-41页
    2.4 结论第41-42页
3 聚酰胺-胺封装纳米金的超氧阴离子传感器的构建及其在细胞中的应用第42-58页
    3.1 前言第42-44页
    3.2 实验部分第44-46页
        3.2.1 试剂第44页
        3.2.2 仪器第44-45页
        3.2.3 PAMAM-Au纳米复合材料的合成第45页
        3.2.4 O_2·~?传感器的制备第45页
        3.2.5 O_2·~?的制备第45页
        3.2.6 细胞培养第45页
        3.2.7 细胞中释放O_2·~?的电化学检测第45-46页
    3.3 结果与讨论第46-57页
        3.3.1 PAMAM-Au/GCE的表征第46-49页
        3.3.2 O_2·~?在PAMAM-Au/GCE上的电化学响应第49页
        3.3.3 O_2·~?传感器性能的研究第49-54页
        3.3.4 细胞释放O_2·~?的检测第54-57页
    3.4 结论第57-58页
参考文献第58-71页
攻读硕士期间论文发表及科研情况第71-72页
致谢第72页
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