第1章 绪论 | 第1-28页 |
·光纤生物传感器简介 | 第9-16页 |
·光纤生物传感器的原理及其特点 | 第9-10页 |
·光纤生物传感器的分类及其研究进展 | 第10-14页 |
·光纤生物传感器分子识别元件的固定方法 | 第14-15页 |
·光纤生物传感器的应用前景 | 第15-16页 |
·漆酶的性质、功能、催化机理及其固定化研究 | 第16-21页 |
·理化性质 | 第16-17页 |
·漆酶氨基酸序列分析 | 第17页 |
·漆酶的三维结构及活性中心 | 第17-18页 |
·漆酶的催化原理 | 第18-19页 |
·漆酶的应用 | 第19-20页 |
·漆酶的固定化 | 第20-21页 |
·儿茶酚胺的检测方法 | 第21-26页 |
·高效液相色谱(HPLC)法 | 第22-24页 |
·放射酶分析法 | 第24-25页 |
·放射性免疫分析法 | 第25页 |
·流动注射分析法 | 第25页 |
·毛细管电泳法 | 第25-26页 |
·其他测定方法 | 第26页 |
·选题目的、意义及主要内容 | 第26-28页 |
第2章 CoTAPC-Fe_3O_4纳米复合粒子的制备及表征 | 第28-38页 |
·CoTAPC-Fe_3O_4背景研究 | 第29-30页 |
·CoTAPc的结构及特性 | 第29页 |
·Fe_3O_4纳米粒子的特性与研究状况 | 第29-30页 |
·实验部分 | 第30-33页 |
·试剂与仪器 | 第30-31页 |
·CoTAPc的制备 | 第31-33页 |
·Fe_3O_4纳米粒子的制备 | 第33页 |
·CoTAPc-Fe_3O_4纳米复合粒子的制备 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-37页 |
·CoTAPc-Fe_3O_4纳米复合粒子的IR谱图分析 | 第33-34页 |
·CoTAPc-Fe_3O_4纳米复合粒子的XRD谱图分析 | 第34-35页 |
·CoTAPc-Fe_3O_4纳米复合粒子的能谱谱图分析 | 第35-36页 |
·CoTAPc-Fe_3O_4纳米复合粒子的形貌与结构模型 | 第36页 |
·CoTAPc-Fe_3O_4纳米复合粒子的磁性能 | 第36-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
第3章 以CoTAPC-Fe_3O_4纳米复合粒子为载体固定化漆酶的的研究 | 第38-52页 |
·漆酶的固定化及其性能研究 | 第38-39页 |
·固定化酶的制备原则 | 第38-39页 |
·实验部分 | 第39-41页 |
·试剂与仪器 | 第39页 |
·共价交联法固定漆酶 | 第39-40页 |
·固定化漆酶固定化率的测定 | 第40页 |
·漆酶活性测定方法 | 第40页 |
·酶活力回收率的测定 | 第40页 |
·米氏常数的测定 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-51页 |
·游离酶及固定化酶的最适使用温度 | 第41-43页 |
·游离酶及固定化酶的最适使用pH值 | 第43页 |
·游离酶及固定化酶的热稳定性 | 第43-44页 |
·游离酶及固定化酶的贮存稳定性和操作稳定性 | 第44-45页 |
·固定化条件对固定化酶活力的影响 | 第45-49页 |
·固定化酶酶的固定化率 | 第49页 |
·固定化酶酶活力回收率 | 第49-50页 |
·漆酶的Km常数 | 第50-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第4章 漆酶催化肾上腺素的研究 | 第52-61页 |
·实验部分 | 第53-54页 |
·试剂与仪器 | 第53-54页 |
·紫外—可见吸收光谱实验 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-60页 |
·相同pH情况下不同缓冲溶液对反应的影响 | 第54页 |
·不同pH值下游离酶催化肾上腺素的光谱分析 | 第54-57页 |
·不同pH值下固定化酶催化肾上腺素的光谱分析 | 第57-59页 |
·酸性条件漆酶催化肾上腺素的最佳pH值 | 第59-60页 |
·酸性条件漆酶催化肾上腺素的最佳温度 | 第60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第5章 用于测定肾上腺素光纤生物传感器的初步研究 | 第61-67页 |
·基于荧光猝灭效应的光纤生物传感器原理 | 第61-64页 |
·实验部分 | 第64-65页 |
·试剂与仪器 | 第64页 |
·光纤生物传感器设计 | 第64-65页 |
·系统检测 | 第65页 |
·结果与讨论 | 第65-66页 |
·传感特征 | 第65-66页 |
·传感器的稳定性 | 第66页 |
·小结 | 第66-67页 |
第6章 总结及展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |