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多维蛋白质杂化纳米花在纳米纤维表面的形成及生长机理研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
1 绪论第11-20页
   ·引言第11页
   ·蛋白质固定第11-13页
     ·吸附法固定蛋白质第11-12页
     ·交联法固定蛋白质第12页
     ·包埋法固定蛋白质第12页
     ·共价键结合法固定蛋白质第12-13页
   ·蛋白质固定技术的应用第13-14页
     ·蛋白质固定技术在蛋白质芯片中的应用第13-14页
     ·蛋白质固定技术在生物传感器中的应用第14页
   ·纳米材料在蛋白质固定方面的研究第14-17页
     ·聚合物纳米材料第14-15页
     ·氧化物纳米材料第15-16页
     ·单质纳米材料第16-17页
   ·多维花状结构纳米材料的研究现状第17-18页
     ·无机纳米花材料第17页
     ·有机-无机杂化纳米花材料第17-18页
   ·本课题研究的意义和主要研究内容第18-20页
2 蛋白质杂化纳米花在PVA-co-PE纳米纤维膜表面的构筑第20-32页
   ·引言第20页
   ·实验部分第20-23页
     ·实验原料第20-21页
     ·实验仪器及设备第21页
     ·样品的制备第21-22页
       ·纳米纤维膜表面杂化纳米花的固定第21-22页
         ·游离态杂化纳米花的制备第22页
     ·样品的表征第22-23页
       ·红外测试第22-23页
       ·SEM测试第23页
       ·XRD测试第23页
       ·TEM测试第23页
   ·结果与讨论第23-30页
     ·PVA-co-PE纳米纤维膜的改性及结构性能表征分析第23-25页
     ·纳米纤维膜表面蛋白质-无机杂化纳米花的形态结构分析第25-27页
     ·游离态蛋白质-杂化纳米花的形态结构分析第27-29页
     ·蛋白质-无机杂化纳米花的结晶结构分析第29-30页
   ·本章小结第30-32页
3 蛋白质-无机杂化纳米花的形成机理及其影响因素第32-46页
   ·引言第32页
   ·实验部分第32-35页
     ·实验原料第32-33页
     ·实验仪器及设备第33页
     ·样品的制备第33-34页
       ·吸附不同浓度的蛋白质第33页
       ·吸附不同时间的蛋白质第33页
       ·吸附不同浓度强度的PBS溶液第33-34页
       ·吸附不同pH的缓冲溶液第34页
     ·样品的表征第34-35页
       ·红外测试第34页
       ·SEM测试第34页
       ·表面元素分析第34-35页
   ·结果与讨论第35-44页
     ·纳米纤维膜表面结构对蛋白质固定的影响第35-37页
     ·蛋白质浓度对杂化纳米花形态结构的影响第37-40页
     ·吸附时间对杂化纳米花形态结构的影响第40-41页
     ·磷酸盐缓冲液对杂化纳米花形态结构的影响第41-43页
     ·pH值对杂化纳米花形态结构的影响第43-44页
     ·杂化纳米花的形成机理第44页
   ·本章小结第44-46页
4 HRP-Cu_3(PO_4)_2·3H_2O杂化纳米花的活性及稳定性研究第46-54页
   ·引言第46页
   ·实验部分第46-49页
     ·实验原料第46-47页
     ·实验仪器及设备第47页
     ·样品的制备第47页
     ·表面固定HRP杂化纳米花的纳米纤维膜活性测试第47-49页
       ·表面固定不同浓度HRP的纳米纤维膜的活性测试第48页
       ·检测不同浓度H_2O2测试第48页
       ·时间稳定性测试第48页
       ·pH值稳定性测试第48-49页
   ·结果与讨论第49-53页
     ·纳米纤维膜表面HRP-Cu_3(PO_4)_2·3H_2O杂化纳米花催化活性第49-50页
     ·HRP浓度对纳米纤维膜表面杂化纳米花催化活性的影响第50-51页
     ·HRP-Cu_3(PO_4)_2·3H_2O杂化纳米花的pH值稳定性分析第51-52页
     ·HRP-Cu_3(PO_4)_2·3H_2O杂化纳米花的时间稳定性分析第52-53页
   ·本章小结第53-54页
5 总结第54-55页
参考文献第55-60页
附录第60-61页
致谢第61页

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