摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 生物传感器 | 第10-11页 |
1.2 电化学酶生物传感器 | 第11-14页 |
1.2.1 电化学生物传感器的概述 | 第11页 |
1.2.2 电化学酶生物传感器的原理 | 第11页 |
1.2.3 电化学酶生物传感器的发展历程 | 第11-12页 |
1.2.4 生物活性酶在电极上的固定方法 | 第12-13页 |
1.2.5 电化学酶生物传感器的应用研究 | 第13-14页 |
1.3 石墨烯的概述 | 第14-19页 |
1.3.1 石墨烯的结构与性质 | 第15页 |
1.3.2 石墨烯的制备 | 第15-17页 |
1.3.3 石墨烯的功能化 | 第17-18页 |
1.3.4 石墨烯在电化学生物传感器中的应用 | 第18-19页 |
1.4 聚乙烯亚胺的概述 | 第19-20页 |
1.4.1 聚乙烯亚胺简介 | 第19页 |
1.4.2 聚乙烯亚胺在生物传感器中的应用 | 第19-20页 |
1.5 细胞色素P450酶的概述 | 第20-23页 |
1.5.0 药物代谢中的细胞色素P450酶 | 第20页 |
1.5.1 细胞色素P450酶的命名及分类 | 第20-21页 |
1.5.2 细胞色素P450酶的结构与催化反应机制 | 第21-22页 |
1.5.3 细胞色素P450酶的活性干扰—诱导与抑制 | 第22页 |
1.5.4 细胞色素P450酶的体外电化学研究 | 第22-23页 |
1.6 本论文的研究内容 | 第23-24页 |
第二章 聚乙烯亚胺-石墨烯复合材料(PEI-RGO)的制备及表征 | 第24-29页 |
2.1 前言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-25页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第24-25页 |
2.2.2 PEI-RGO复合材料的制备 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-28页 |
2.3.1 表观图像 | 第25-26页 |
2.3.2 紫外表征 | 第26页 |
2.3.3 拉曼表征 | 第26-27页 |
2.3.4 元素分析 | 第27页 |
2.3.5 形貌表征 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 细胞色素P450 2D6在石墨烯复合材料修饰电极上的固定、电子传递以及对曲马多代谢行为的研究 | 第29-42页 |
3.1 前言 | 第29-30页 |
3.2 实验部分 | 第30-32页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第30-31页 |
3.2.2 电极的制备 | 第31页 |
3.2.3 电化学检测 | 第31-32页 |
3.2.4 HPLC-MS分析 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-41页 |
3.3.1 玻碳电极的组装过程表征 | 第32-33页 |
3.3.2 CYP2D6/PEI-RGO/GCE的直接电化学研究 | 第33-35页 |
3.3.3 CYP2D6/PEI-RGO/GCE对氧气的电化学催化行为 | 第35-36页 |
3.3.4 CYP2D6/PEI-RGO/GCE对曲马多的电化学催化行为 | 第36-39页 |
3.3.5 HPLC-MS分析CYP2D6/PEI-RGO/GCE催化曲马多代谢的产物 | 第39-40页 |
3.3.6 抑制剂对CYP2D6/PEI-RGO/GCE催化曲马多代谢的影响 | 第40页 |
3.3.7 CYP2D6/PEI-RGO/GCE的稳定性和重现性 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 CYP2D6/PEI-RGO/GCE应用于其他药物代谢的研究 | 第42-58页 |
4.1 前言 | 第42-44页 |
4.2 实验部分 | 第44-45页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第44页 |
4.2.2 电极的制备 | 第44-45页 |
4.2.3 电化学检测 | 第45页 |
4.2.4 HPLC-MS分析 | 第45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-57页 |
4.3.1 CYP2D6/PEI-RGO/GCE催化各种药物代谢的电化学行为和HPLC-MS分析 | 第45-56页 |
4.3.2 CYP2D6/PEI-RGO/GCE催化各种药物代谢产率的分析 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-72页 |
作者简介 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |