致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-38页 |
1.1 电化学生物传感器概述 | 第13-23页 |
1.1.1 电化学生物传感器的检测方法 | 第13-16页 |
1.1.1.1 电流法 | 第13-15页 |
1.1.1.2 电位法 | 第15页 |
1.1.1.3 阻抗法 | 第15-16页 |
1.1.2 电化学生物传感器的分类 | 第16-23页 |
1.1.2.1 生物催化型电化学传感器 | 第16-18页 |
1.1.2.2 生物亲和型电化学传感器 | 第18-23页 |
1.2 化学修饰电极 | 第23-31页 |
1.2.1 化学修饰电极方法 | 第23-25页 |
1.2.1.1 吸附法 | 第23-24页 |
1.2.1.2 共价键合法 | 第24页 |
1.2.1.3 电化学法 | 第24-25页 |
1.2.2 化学修饰电极材料 | 第25-31页 |
1.2.2.1 金属及其氧化物 | 第25-27页 |
1.2.2.2 聚合物 | 第27-29页 |
1.2.2.3 碳材料 | 第29-31页 |
1.3 可穿戴式传感器 | 第31-37页 |
1.4 论文的选题与意义 | 第37-38页 |
第二章 用于汗液中葡萄糖含量分析的柔性电极电化学传感器 | 第38-57页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-45页 |
2.2.1 实验试剂与材料 | 第39页 |
2.2.2 仪器与设备 | 第39-40页 |
2.2.3 柔性PET基底金电极的化学镀制备 | 第40-41页 |
2.2.4 葡萄糖氧化酶溶液的制备 | 第41页 |
2.2.5 葡萄糖传感器的制备 | 第41-42页 |
2.2.6 葡萄糖浓度标准曲线的制作 | 第42-43页 |
2.2.7 葡萄糖传感器的抗干扰能力测试 | 第43-44页 |
2.2.8 葡萄糖传感器的重现性和长期稳定性测试 | 第44页 |
2.2.9 葡萄糖传感器的实际样品检测 | 第44-45页 |
2.3 结果与讨论 | 第45-56页 |
2.3.1 PET片的红外光谱表征 | 第45-46页 |
2.3.2 PET基底金电极的SEM表征 | 第46页 |
2.3.3 条件优化 | 第46-50页 |
2.3.3.1 工作电压优化 | 第46-48页 |
2.3.3.2 普鲁士蓝量优化 | 第48-49页 |
2.3.3.3 葡萄糖氧化酶量优化 | 第49-50页 |
2.3.4 pH和温度对葡萄糖传感器的影响 | 第50-52页 |
2.3.5 葡萄糖的标准曲线绘制 | 第52-54页 |
2.3.6 葡萄糖传感器的抗干扰能力 | 第54页 |
2.3.7 葡萄糖传感器的重现性和长期稳定性 | 第54-55页 |
2.3.8 实际样品的检测 | 第55-56页 |
2.4 本章小结 | 第56-57页 |
第三章 用于汗液中乳酸含量分析的柔性电极电化学传感器 | 第57-70页 |
3.1 引言 | 第57页 |
3.2 实验部分 | 第57-61页 |
3.2.1 实验试剂与材料 | 第57-58页 |
3.2.2 仪器与设备 | 第58页 |
3.2.3 柔性PET基底金电极的化学镀制备 | 第58页 |
3.2.4 乳酸氧化酶溶液的制备 | 第58-59页 |
3.2.5 乳酸传感器的制备 | 第59页 |
3.2.6 乳酸浓度标准曲线的制作 | 第59-60页 |
3.2.7 乳酸传感器的抗干扰能力测试 | 第60-61页 |
3.2.8 乳酸传感器的重现性和长期稳定性测试 | 第61页 |
3.2.9 乳酸传感器的实际样品检测 | 第61页 |
3.3 结果与讨论 | 第61-69页 |
3.3.1 条件优化 | 第61-63页 |
3.3.1.1 普鲁士蓝量优化 | 第61-62页 |
3.3.1.2 乳酸氧化酶量优化 | 第62-63页 |
3.3.2 pH和温度对乳酸传感器的影响 | 第63-65页 |
3.3.3 乳酸的标准曲线绘制 | 第65-66页 |
3.3.4 乳酸传感器的抗干扰能力 | 第66-67页 |
3.3.5 乳酸传感器的重现性和长期稳定性 | 第67-68页 |
3.3.6 汗液样品的检测 | 第68-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-70页 |
第四章 总结与展望 | 第70-72页 |
4.1 总结 | 第70-71页 |
4.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-82页 |
作者简介 | 第82页 |