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纳米材料基黄嘌呤氧化酶电极

中文摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪言第10-25页
   ·黄嘌呤氧化酶的研究第11-15页
     ·黄嘌呤氧化酶的研究历史和进展第11页
     ·黄嘌呤氧化酶XnOx 的分子结构与组成第11-12页
     ·黄嘌呤氧化酶的一般特性第12-13页
     ·黄嘌呤氧化酶的提纯和来源第13页
     ·黄嘌呤氧化酶的生理功能第13页
     ·黄嘌呤氧化酶的应用第13-15页
     ·黄嘌呤氧化酶的抑制剂第15页
   ·生物传感器简介第15-16页
   ·酶生物传感器的应用和研究第16-21页
     ·酶生物传感器的固定化方法第18页
     ·酶生物传感器的固定化材料第18-21页
       ·纳米碳酸钙(Nano-CaCO_3)第19页
       ·类水滑石(LDHs)第19-20页
       ·Laponite第20-21页
   ·本论文的研究内容与创新第21-22页
 参考文献第22-25页
第二章 基于类水滑石第一代黄嘌呤高分析性能生物传感器及别嘌呤醇的抑制作用研究第25-45页
   ·引言第25-26页
   ·实验部分第26-29页
     ·试剂与溶液第26页
     ·仪器第26-27页
     ·XnOx/LDHs 酶电极的制备第27页
     ·生物传感器响应电流的测定第27-28页
     ·抑制的测定过程第28-29页
   ·结果与讨论第29-43页
     ·LDHs、XnOx/LDHs 复合膜的表征第29-32页
       ·LDHs、XnOx/LDHs 复合膜的扫描电镜和原子力显微镜第29-31页
       ·接触角(CA)测量第31-32页
     ·XnOx/LDHs 酶电极的电化学特性研究第32-37页
       ·pH 对XnOx/LDHs 酶电极响应电流的影响第32-33页
       ·操作电位对XnOx/LDHs 酶电极响应电流的影响第33页
       ·底物浓度对XnOx/LDHs 酶电极响应电流的影响第33-35页
       ·传感器的重现性、操作稳定性及寿命第35-37页
     ·含抑制剂别嘌呤醇时XnOx/LDHs 电极的电化学特性第37-43页
       ·时间-电流响应特性第37-40页
       ·温度对XnOx/LDHs 酶电极响应电流的影响第40-42页
       ·别嘌呤醇抑制的动力学研究第42-43页
 参考文献第43-45页
第三章 基于纳米碳酸钙第二代黄嘌呤双酶高灵敏度高选择性生物传感器第45-71页
   ·引言第45-46页
   ·实验内容第46-49页
     ·试剂与溶液第46-47页
     ·设备与仪器第47页
     ·酶电极的制备第47页
     ·鱼肉新鲜程度检测的样品制备第47-48页
     ·XnOx/ Nano-CaCO_3 单酶电极和 XnOx/HRP/Nano-CaCO_3 双酶电极机理图第48-49页
   ·结果讨论与分析第49-69页
     ·纳米CaCO_3 的X 射线衍射第49-50页
     ·XnOx/Nano-CaCO_3 单酶电极的电化学性质研究第50-60页
       ·XnOx/Nano-CaCO_3 酶电极渗透率研究第50-52页
       ·膜厚度对XnOx/Nano-CaCO_3 酶电极性能的影响第52-53页
       ·溶液pH 对XnOx/Nano-CaCO_3 酶电极活性的影响第53页
       ·操作电位对XnOx/Nano-CaCO_3 酶电极响应电流的影响第53-54页
       ·温度对XnOx/Nano-CaCO_3 酶电极响应电流的影响第54-56页
       ·底物浓度对XnOx/Nano-CaCO_3 酶电极响应电流的影响第56-59页
       ·XnOx/Nano-CaCO_3 酶电极稳定性和寿命的研究第59-60页
     ·XnOx/HRP/Nano-CaCO_3 酶电极第60-69页
       ·XnOx/HRP/Nano-CaCO_3 生物膜的渗透性研究第60-62页
       ·XnOx/HRP/Nano-CaCO_3 双酶传感器的循环伏安曲线第62-64页
       ·XnOx/HRP/Nano-CaCO_3 双酶传感器的电位曲线第64-66页
       ·底物浓度对 XnOx/HRP/Nano-CaCO_3 双酶传感器响应电流的影响第66-67页
       ·XnOx/HRP/Nano-CaCO_3 双酶传感器的抗干扰实验第67-68页
       ·XnOx/HRP/Nano-CaCO_3 双酶传感器对鱼类新鲜程度的检测第68-69页
 参考文献第69-71页
第四章 基于LAPONITE 纳米材料黄嘌呤第三代直接电子传递和复杂电催化生物传感器第71-93页
   ·引言第71-72页
   ·实验部分第72-74页
     ·试剂第72页
     ·仪器第72-73页
     ·酶电极的制备第73页
     ·酶电极的反应原理图第73-74页
   ·结果与讨论第74-91页
     ·XnOx/laponite 复合膜的表征第74-75页
     ·XnOx/laponite 的接触角(CA)图像第75-76页
     ·XnOx/laponite 的红外光谱(FTIR)图第76-77页
     ·XnOx / laponite 修饰玻碳电极的直接电化学第77-80页
     ·溶液 pH 对固定 XnOx 直接电化学的影响第80-81页
     ·XnOx/laponite/GCE 的稳定性、重现性和寿命第81-83页
     ·XnOx/laponite/GCE 的干扰测定第83-84页
     ·XnOx/laponite/GCE 的电催化行为第84-91页
       ·对黄嘌呤(xanthine)的催化反应第84-89页
       ·对硝酸盐的催化作用第89-91页
 参考文献第91-93页
第五章 结论第93-94页
硕士期间发表的论文目录第94-95页
致谢第95页

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