1 绪论
1.1 电化学生物传感器概述
1.1.1 电化学生物传感器的工作原理
1.1.2 电化学生物传感器的分类
1.1.3 电化学生物传感器的表征方法
1.1.4 电化学生物传感器的应用现状
1.2 电化学生物传感器的发展趋势
1.3 电化学活性氧和活性氮传感器概述
1.4 小结
参考文献
2 纳米酶电化学生物传感器在活性氧和活性氮检测中的应用
2.1 引言
2.2 细胞活性氧和活性氮的生物学功能
2.2.1 细胞中活性氧和活性氮(RONS)概述
2.2.2 细胞中活性氧和活性氮的检测
2.2.3 细胞中活性氧和活性氮的清除
2.2.4 细胞中活性氧和活性氮对机体的危害
2.2.5 细胞活性氧和活性氮在抗肿瘤药物研究中的应用
2.3 基于纳米酶的电化学生物传感器在活性氧检测中的应用
2.3.1 基于过渡金属的纳米酶电化学生物传感器
2.3.2 基于贵金属的纳米酶电化学生物传感器
2.3.3 基于金属有机骨架的纳米酶电化学生物传感器
2.4 电化学生物传感器在活性氮检测中的应用
2.5 小结
参考文献
3 电化学生物传感器在药物开发中的应用
3.1 引言
3.2 生物学研究中的电化学参数与技术
3.3 电化学方法在体外评价药物代谢中的应用
3.4 电化学生物传感器在药物代谢中的研究
3.4.1 酶标记的电化学传感器在药物代谢物检测中的应用
3.4.2 纳米酶标记的电化学传感器在药物研究中的应用
3.5 电化学微流控技术在药物代谢中的应用
3.6 化学-质谱联用检测药物代谢物
3.7 电化学方法在抗肿瘤药物发现中的应用
3.8 电化学生物传感器在药物开发中的局限性与挑战
3.9 小结
参考文献
4 电化学生物传感器在UV诱导黑色素瘤细胞O2-的应用
4.1 引言
4.2 结果与讨论
4.2.1 电化学检测装置
4.2.2 CNT/DNA@Mn3(PO4)2纳米复合材料制备
4.2.3 超氧阴离子电化学传感器量化紫外光诱导黑色素瘤细胞产生的O2
4.2.4 HaCaT和A375细胞在紫外光照射下的生长能力
4.2.5 生育酚可以减少紫外线诱导黑色素瘤细胞产生的O2
4.2.6 电化学传感器预测生育酚在细胞成活能力中的保护作用
4.2.7 对紫外线诱导细胞氧化损伤时不同检测方法比较
4.3 小结
参考文献
5 电化学生物传感器在细胞NO检测中的应用研究
5.1 引言
5.2 rGO/CeO2纳米复合材料电化学生物传感器的构建
5.3 rGO-CeO2电化学传感器检测肝癌细胞中NO的水平
5.3.1 基于rGO-CeO2的NO电化学传感器的校正
5.3.2 基于rGO-CeO2的N0电化学传感器的稳定性与选择性
5.3.3 索拉非尼在抑制肝癌细胞增殖过程中诱导细胞产生NO
5.3.4 FGF19影响索拉非尼刺激肝癌细胞产生的NO水平
5.3.5 NO电化学传感器检测肝癌细胞释放的NO水平
5.3.6 在索拉非尼耐药细胞中NO水平影响耐药细胞对索拉非尼的敏感性
5.3.7 电化学方法评价BLU9931增强索拉非尼对耐药细胞的抑制能力
5.3.8 rGO-CeO2电化学生物传感器在肝癌治疗中的潜在应用价值
5.4 金纳米颗粒-3D石墨烯水凝胶纳米复合材料电化学传感器检测细胞释放NO
5.4.1 Au NPs-3DGH复合材料的制备及其电极修饰
5.4.2 Au NPs-3DGH纳米复合物的一氧化氮催化性能
5.4.3 Au NPs-3DGH纳米复合物传感膜的选择性
5.4.4 Au NPs-3DGH纳米复合物传感膜对活细胞的实时监测
5.4.5 Au NPs-3DGH电化学传感器应用展望
参考文献
6 CGMA/纸夹芯电化学传感器在细胞过氧化氢检测中的应用
6.1 引言
6.2 过氧化氢电化学生物传感器
6.2.1 碳纳米管/石墨烯/二氧化锰气凝胶(CGMA)的制备
6.2.2 碳纳米管/石墨烯/二氧化锰气凝胶(CGMA)电极的表征
6.2.3 CGMA电极/纸夹芯装置的制作
6.2.4 CPGA电极/纸夹芯装置的电化学表征
6.3 基于CGMA电极/纸夹芯装置的电化学传感器检测过氧化氢
6.4 基于CNT/石墨烯/MnO2纳米复合物与纸夹芯装置的电化学传感器原位监测活细胞释放H2O2
参考文献
7 电化学生物传感器的应用展望
7.1 引言
7.2 新型电化学生物传感器
7.3 未来电化学生物传感器的发展趋势
7.4 电化学生物传感器面临的挑战
7.5 小结
参考文献