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生物分子功能化纳米酶的模拟酶性质及可视化生物传感应用

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-31页
    1.1 纳米酶第9-10页
    1.2 纳米酶的分类第10-13页
        1.2.1 金属氧化物纳米酶第10-11页
        1.2.2 金属纳米酶第11-12页
        1.2.3 非金属纳米酶第12页
        1.2.4 纳米酶复合体第12-13页
    1.3 四氧化三铁纳米酶第13-16页
        1.3.1 四氧化三铁纳米酶类酶活性的影响因素第13-14页
        1.3.2 四氧化三铁纳米酶的应用第14-16页
    1.4 金纳米酶第16-18页
        1.4.1 金纳米酶类酶活性的影响因素第16页
        1.4.2 金纳米酶的应用第16-18页
    1.5 生物分子控制合成纳米材料第18-19页
        1.5.1 蛋白质为调控剂第18页
        1.5.2 氨基酸分子为调控剂第18-19页
        1.5.3 其他生物分子为调控剂第19页
    1.6 本文的研究内容及意义第19-20页
    参考文献第20-31页
第二章 组氨酸功能化金纳米簇的类过氧化物酶性质及可视化检测铜离子和组氨酸第31-57页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验部分第32-33页
        2.2.1 实验试剂第32页
        2.2.2 组氨酸功能化金纳米簇的制备第32页
        2.2.3 组氨酸功能化金纳米簇的测试与表征第32页
        2.2.4 组氨酸功能化金纳米簇类过氧化物酶活性的测定第32页
        2.2.5 动力学数据的测定第32-33页
        2.2.6 铜离子的检测第33页
        2.2.7 组氨酸的检测第33页
        2.2.8 血清中铜离子以及组氨酸的检测第33页
    2.3 结果与讨论第33-51页
        2.3.1 组氨酸功能化金纳米簇的表征第33-35页
        2.3.2 组氨酸功能化金纳米簇的类过氧化物酶活性第35-41页
        2.3.3 铜离子对组氨酸功能化金纳米簇的类过氧化物酶活性的影响第41-43页
        2.3.4 组氨酸对组氨酸功能化金纳米簇的类过氧化物酶活性的影响第43-45页
        2.3.5 检测血清样品中铜离子和组氨酸第45-47页
        2.3.6 His-AuNCs纳米酶比色法检测铜离子和组氨酸的机理第47-51页
    2.4 本章小结第51-52页
    参考文献第52-57页
第三章 组氨酸功能化磁性粒子的模拟酶性质及可视化检测抗坏血酸第57-81页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 实验部分第58-60页
        3.2.1 实验试剂第58页
        3.2.2 实验方法第58-60页
            3.2.2.1 四氧化三铁纳米粒子的制备第58页
            3.2.2.2 His-Fe_3O_4复合纳米粒子的制备第58-59页
            3.2.2.3 His-Fe_3O_4复合纳米粒子的表征第59页
            3.2.2.4 His-Fe_3O_4复合纳米粒子活性的测定第59页
            3.2.2.5 His-Fe_3O_4复合纳米粒子动力学数据的测定第59-60页
            3.2.2.6 抗坏血酸的检测第60页
            3.2.2.7 血清中抗坏血酸的检测第60页
    3.3 结果与讨论第60-74页
        3.3.1 His-Fe_3O_4纳米粒子的表征第60-63页
        3.3.2 His-Fe_3O_4复合纳米粒子的稳定性第63-64页
        3.3.3 His-Fe_3O_4复合纳米粒子的类过氧化物酶活性第64-69页
        3.3.4 抗坏血酸对His-Fe_3O_4的复合纳米粒子模拟酶活性的影响第69-71页
        3.3.5 抗坏血酸影响His-Fe_3O_4 NP类酶活性的机理第71-74页
    3.4 本章小结第74-76页
    参考文献第76-81页
第四章 酪蛋白功能化的磁性粒子的模拟酶性质及可视化检测乙醇第81-108页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 实验部分第82-84页
        4.2.1 实验试剂第82页
        4.2.2 实验方法第82-84页
            4.2.2.1 四氧化三铁纳米粒子的制备第82页
            4.2.2.2 酪蛋白功能化四氧化三铁(Casein-Fe_3O_4)纳米粒子的制备第82页
            4.2.2.3 乙醇氧化酶/酪蛋白功能化四氧化三铁纳米复合物的制备第82-83页
            4.2.2.4 Casein-Fe_3O_4纳米粒子的表征第83页
            4.2.2.5 Casein-Fe_3O_4纳米粒子活性的测定第83页
            4.2.2.6 Casein-Fe_3O_4纳米粒子动力学数据的测定第83-84页
            4.2.2.7 过氧化氢浓度的检测第84页
            4.2.2.8 AOx/Casein-Fe_3O_4纳米复合物表征第84页
            4.2.2.9 乙醇浓度的检测第84页
    4.3 结果与讨论第84-103页
        4.3.1 Casein-Fe_3O_4纳米粒子的表征第84-89页
        4.3.2 Casein-Fe_3O_4纳米粒子的稳定性第89-90页
        4.3.3 Casein-Fe_3O_4纳米粒子的类过氧化物酶活性第90-96页
        4.3.4 AOx/Casein-Fe_3O_4纳米复合物的表征第96-99页
        4.3.5 基于AOx/Casein-Fe_3O_4纳米复合物比色法检测乙醇第99-102页
        4.3.6 回收实验第102-103页
    4.4 本章小结第103-104页
    参考文献第104-108页
结论第108-109页
致谢第109-110页
硕士学位期间已发论文第110-111页

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