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基于聚多巴固定酶的生物传感研究

中文摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第12-20页
    1.1. 酶生物传感器第12-15页
        1.1.1. 酶生物传感器概述第12-13页
        1.1.2 电流型酶生物传感器第13-15页
    1.2 酶固定第15-18页
        1.2.1 聚合物用于酶固定第16-17页
        1.2.2 纳米材料用于酶固定第17-18页
    1.3 多巴及其聚合物第18页
    1.4 本文构思第18-20页
第二章 电化学和化学氧化聚合多巴用于酶固定、安培生物传感和生物燃料电池第20-39页
    2.1. 引言第20-21页
    2.2. 实验部分第21-25页
        2.2.1 仪器与试剂第21-22页
        2.2.2 实验步骤第22-25页
    2.3. 结果与讨论第25-38页
        2.3.1. 多巴的电化学氧化聚合与第一代酶电极研制第25-32页
        2.3.2. 多巴的化学氧化聚合与第一代酶电极研制第32-36页
        2.3.3. 第二代酶电极及其生物燃料电池第36-38页
    2.4. 小结第38-39页
第三章 酪氨酸酶催化多巴、酪氨酸和多巴胺聚合形成类黑色素的生物材料用于酶固定及生物传感第39-56页
    3.1. 引言第39-40页
    3.2. 实验部分第40-43页
        3.2.1 仪器与试剂第40-41页
        3.2.2 实验步骤第41-43页
    3.3. 结果与讨论第43-55页
        3.3.1 酪氨酸酶催化多巴﹑酪氨酸或多巴胺聚合形成类黑色素生物材料第43-47页
        3.3.2 酶电极的制备及生物传感应用第47-55页
    3.4. 小结第55-56页
第四章 辣根过氧化物酶催化多巴聚合用于H_2O_2和尿酸的单酶/双酶安培生物传感第56-72页
    4.1. 引言第56-57页
    4.2. 实验部分第57-59页
        4.2.1. 仪器与试剂第57页
        4.2.2. 多种聚合物生物纳米复合物的酶催化合成第57-58页
        4.2.3. 酶电极的制备第58页
        4.2.4. 检测步骤第58-59页
    4.3. 结果与讨论第59-71页
        4.3.1. 聚合物生物复合物合成、表征与单酶生物传感第59-67页
        4.3.2. 双酶电极的构建及其用于尿酸的检测第67-71页
    4.4. 小结第71-72页
结论与展望第72-73页
参考文献第73-88页
致谢第88-89页
附录:硕士期间发表的相关论文第89-90页

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