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生物启发制备纤维蛋白骨架的多功能复合物用于生物传感

中文摘要第3-5页
ABSTRACTS第5-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 电化学生物传感器第11-14页
        1.1.1 电化学生物传感器概述第11-12页
        1.1.2 电流型酶生物传感器第12-14页
    1.2 生物活性分子固定方法第14-17页
        1.2.1 聚合物对生物识别分子固定第15-16页
        1.2.2 纳米材料对生物分子固定第16-17页
    1.3 纤维蛋白基材料第17-18页
    1.4 聚多巴胺材料第18-19页
    1.5 本文构思第19-20页
第二章 生物启发制备纤维蛋白-聚合物的轴-壳复合材料及生物传感第20-37页
    2.1 引言第20-22页
    2.2 实验部分第22-24页
        2.2.1 仪器与试剂第22页
        2.2.2 实验步骤第22-23页
        2.2.3 酶电极的制备与表征第23-24页
        2.2.4 安培检测第24页
    2.3 结果与讨论第24-35页
        2.3.1 三种生物纳米复合物的制备和表征第24-31页
        2.3.2 条件优化第31-32页
        2.3.3 纤维蛋白-聚多巴胺复合物的生物催化性能第32-35页
    2.4 小结第35-37页
第三章 生物启发制备纤维蛋白-还原石墨烯复合材料及生物传感第37-46页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 仪器与试剂第38页
        3.2.2 实验步骤第38-39页
        3.2.3 安培检测第39页
    3.3 结果与讨论第39-45页
        3.3.1 酶电极制备及表征第39-44页
        3.3.2 纤维蛋白-还原石墨烯复合物酶电极性能第44-45页
    3.4 小结第45-46页
第四章 纤维蛋白-还原石墨烯-金属纳米复合材料用于高敏过氧化氢检测第46-54页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-47页
        4.2.1 仪器与试剂第46-47页
        4.2.2 实验步骤第47页
    4.3 结果与讨论第47-53页
        4.3.1 不同复合物制备和表征第47-49页
        4.3.2 安培检测第49-53页
    4.4 小结第53-54页
结论与展望第54-56页
参考文献第56-69页
致谢第69-70页

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