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 |