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氨基酸修饰玻碳电极表面离子通道行为的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 前言第9-36页
 一 生物医学材料简介第9-17页
  1. 生物医学材料的定义及分类第9-10页
  2. 生物医学材料的要求第10-11页
  3. 生物医学材料的表面改性第11-15页
   ·生物医学材料表面改性的定义第11-12页
   ·生物医学材料表面改性的方法第12-14页
   ·生物医学材料表面改性研究现状第14-15页
  4. 生物医学碳材料的应用第15-17页
 二 化学修饰玻碳电极简介第17-24页
  1. 玻碳电极第17页
  2. 化学修饰电极第17页
  3. 化学修饰玻碳电极的制备第17-21页
   ·玻碳电极预处理第18-19页
   ·玻碳电极的修饰方法第19-21页
  4. 化学修饰玻碳电极的表征及研究方法第21-24页
   ·循环伏安法第21-24页
 三 人工心脏瓣膜简介第24-28页
  1. 心脏及其瓣膜第24-26页
  2. 人工心脏瓣膜的研究意义第26-27页
  3. 人工心脏瓣膜的种类和选择第27-28页
 四 氨基酸第28-31页
  1. 构成蛋白质的氨基酸第28-30页
  2. 氨基酸的等电点第30-31页
  3. 必需氨基酸第31页
 五 离子通道第31-34页
  1. 离子通道的本质和特性第31-32页
  2. 离子通道的生理功能第32-33页
  3. 离子通道的研究方法第33页
  4. 离子通道在医学中的应用第33-34页
 六 选题意义第34-36页
第二章 玻碳电极上离子通道的形成及其性能第36-63页
 第一节 玻碳电极上甘氨酸单层膜的制备及其电化学性质第36-47页
  一 甘氨酸简介第36-37页
  二 实验部分第37-40页
   1. 实验仪器第37页
   2. 主要试剂第37-38页
   3. 甘氨酸单层膜的制备过程第38-40页
   ·玻碳电极的预处理第38页
   ·甘氨酸单层膜的制备第38-39页
   ·甘氨酸单层膜制备条件的优化第39-40页
   4. 甘氨酸单层膜的稳定性第40页
  三 结果与讨论第40-47页
   1. 甘氨酸修饰玻碳电极表面离子通道的形成第40-41页
   2. 溶液pH对甘氨酸修饰玻碳电极离子通道性能的影响第41-42页
   3. 溶液中的阳离子浓度对甘氨酸修饰玻碳电极离子通道性能的影响第42-44页
   4. 甘氨酸修饰玻碳电极表面离子通道行为的机理推测第44-45页
   5. 甘氨酸修饰玻碳电极表面pKa的测定第45-47页
 第二节 玻碳电极上天冬氨酸单层膜的制备及其电化学性质第47-55页
  一 天冬氨酸简介第47页
  二 实验部分第47-48页
   1. 实验仪器第47页
   2. 主要试剂第47页
   3. 天冬氨酸单层膜的制备第47-48页
  三 结果与讨论第48-55页
   1. 天冬氨酸修饰玻碳电极表面离子通道的形成第48-49页
   2. 溶液pH对天冬氨酸修饰玻碳电极离子通道性能的影响第49-50页
   3. 溶液中的阳离子浓度对天冬氨酸修饰玻碳电极离子通道性能的影响第50-53页
   4. 天冬氨酸修饰玻碳电极表面pKa的测定第53-55页
 第三节 玻碳电极上赖氨酸单层膜的制备及其电化学性质第55-62页
  一 赖氨酸简介第55页
  二 实验部分第55-56页
   1. 实验仪器第55页
   2. 主要试剂第55-56页
   3. 赖氨酸单层膜的制备第56页
  三 结果与讨论第56-62页
   1. 赖氨酸修饰玻碳电极表面离子通道的形成第56-57页
   2. 溶液pH值对赖氨酸修饰玻碳电极离子通道性能的影响第57-58页
   3. 溶液中的阳离子浓度对赖氨酸修饰玻碳电极离子通道性能的影响第58-60页
   4. 赖氨酸修饰玻碳电极表面pKa的测定第60-62页
 本章小结第62-63页
第三章 三种氨基酸膜电极离子通道行为的比较第63-69页
 一 三种氨基酸膜电极离子通道状态的比较第63页
 二 pH对三种氨基酸膜电极离子通道行为影响的比较第63-64页
 三 阳离子浓度对三种氨基酸膜电极离子通道行为影响的比较第64-66页
 四 不同氨基酸分子对其成膜后离子通道行为的影响第66-68页
 本章小结第68-69页
第四章 总结第69-71页
参考文献第71-75页
在校期间研究成果及发表论文第75-76页
致谢第76页

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