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层层累积技术结合导电聚合物和纳米材料构建葡萄糖生物传感器

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-14页
第一章 绪论第14-24页
   ·葡萄糖检测的意义第14-15页
   ·生物传感器第15页
   ·葡萄糖生物传感器第15-17页
     ·光学葡萄糖生物传感器第15-16页
     ·电化学葡萄糖生物传感器第16-17页
   ·导电聚合物第17-20页
     ·导电聚合物的概述第17-18页
     ·导电聚合物固定酶的特点第18页
     ·导电聚合物的分类第18-19页
     ·导电聚合物在生物传感器构建中的应用第19-20页
     ·导电聚合物在生物传感器构建中的应用展望第20页
   ·层层累积技术第20-21页
   ·纳米材料第21-22页
     ·纳米材料的性质第21页
     ·纳米材料在生物传感器中的应用第21-22页
   ·本论文的研究思路第22-24页
第二章 基于固定葡萄糖氧化酶到聚苯乙烯磺酸钠米线上构建葡萄糖生物传感器第24-32页
   ·实验部分第24-26页
     ·实验试剂与仪器第24-25页
     ·制备聚苯乙烯磺酸钠/聚丙烯胺/铂电极第25页
     ·酶电极制备第25-26页
   ·结果与讨论第26-30页
     ·修饰电极的电化学性能第26-27页
     ·缓冲液pH 优化第27-28页
     ·温度优化第28页
     ·电流响应第28-29页
     ·稳定性和选择性第29-30页
     ·样品检测第30页
   ·结论第30-32页
第三章 基于层层累积聚吡咯/二氧化钛纳米复合物和葡萄糖氧化酶/辣根过氧化物酶双酶构建葡萄糖生物传感器第32-42页
   ·实验部分第32-33页
     ·实验试剂和仪器第32页
     ·(葡萄糖氧化酶/辣根过氧化物酶/聚吡咯/二氧化钛)n/铂传感器制备第32-33页
   ·结果与讨论第33-41页
     ·修饰电极的电化学性能第33-35页
     ·(葡萄糖氧化酶/辣根过氧化物酶/聚吡咯/二氧化钛)n/铂传感器的优化条件第35-39页
     ·电流响应第39-40页
     ·抗干扰能力的检测第40页
     ·实际样品检测第40-41页
   ·结论第41-42页
第四章 基于层层累积聚苯胺/聚邻氨基苯酚/普鲁士蓝/葡萄糖氧化酶构建葡萄糖生物传感器第42-52页
   ·实验部分第42-43页
     ·实验试剂与仪器第42页
     ·制备普鲁士蓝/聚邻氨基苯酚/聚苯胺/葡萄糖氧化酶/铂传感器第42-43页
   ·结果和讨论第43-50页
     ·修饰电极的电化学性能第43-46页
     ·酶浓度优化第46页
     ·电压优化第46-47页
     ·温度优化第47-48页
     ·缓冲液pH 优化第48页
     ·电流响应第48-49页
     ·抗干扰能力的检测第49-50页
     ·稳定性第50页
   ·结论第50-52页
第五章 基于壳聚糖/多壁碳纳米管和聚吡咯/二氧化钛纳米复合物构建葡萄糖生物传感器第52-58页
   ·实验部分第52-54页
     ·实验试剂与仪器第52-53页
     ·制备葡萄糖氧化酶第53页
     ·修饰电极的电化学性能第53-54页
   ·结果与讨论第54-57页
     ·优化实验第54-55页
     ·电流响应第55-56页
     ·稳定性第56页
     ·实际样品检测第56-57页
   ·结论第57-58页
第六章 基于金纳米粒子/多壁碳纳米管/聚吡咯生物复合物构建电流型葡萄糖生物传感器第58-66页
   ·实验部分第58-59页
     ·实验试剂与仪器第58-59页
     ·制备多壁碳纳米管/金纳米粒子/聚吡咯/铂电极第59页
     ·酶电极的制备第59页
   ·结果与讨论第59-65页
     ·修饰电极的电化学性能第59-60页
     ·电流响应第60-63页
     ·抗干扰能力的检测第63-64页
     ·稳定性第64页
     ·实际样品检测第64-65页
   ·结论第65-66页
第七章 结论与展望第66-68页
   ·结论第66页
   ·展望第66-68页
参考文献第68-76页
致谢第76-78页
附录第78-79页

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