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纳米材料固定化酶体系的构筑及其在电化学传感器中的应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 固定化酶概述第13-24页
        1.1.1 固定化酶概念第13-14页
        1.1.2 酶固定化的方法第14-18页
            1.1.2.1 吸附法第14-16页
            1.1.2.2 共价结合法第16-17页
            1.1.2.3 包埋法第17页
            1.1.2.4 交联法第17-18页
        1.1.3 固定化酶载体材料的研究第18-22页
            1.1.3.1 固定化酶对载体材料的性能要求第18页
            1.1.3.2 纳米材料作为固定化酶载体的研究现状第18-22页
        1.1.4 固定化酶的性质第22-23页
        1.1.5 固定化酶的应用第23-24页
        1.1.6 固载酶的优缺点第24页
    1.2 模拟酶第24-27页
        1.2.1 聚合物模拟酶第24-25页
        1.2.2 卟啉类模拟酶第25页
        1.2.3 纳米材料模拟酶第25-27页
    1.3 电化学酶传感器第27-31页
        1.3.1 电化学酶传感器概述第28页
        1.3.2 酶电极的发展第28-29页
        1.3.3 酶电极制备方法第29-31页
        1.3.4 酶电极制备的难点第31页
    1.4 本论文的研究目的和研究内容第31-33页
        1.4.1 研究目的第31页
        1.4.2 研究内容第31-33页
第二章 纳米氧化锌可控合成及其固定化酶体系构筑第33-52页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验第34-38页
        2.2.1 ZnO 纳米材料的合成第34页
        2.2.2 ZnO 纳米材料的表面改性第34-35页
        2.2.3 材料表征第35-36页
        2.2.4 HRP 固定化第36-37页
        2.2.5 HRP 活性、浓度测定第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-50页
        2.3.1 水热法制备 ZnO 纳米材料第38-41页
        2.3.2 ZnO 纳米材料的表面修饰第41-46页
        2.3.3 纳米材料形貌对固定化酶的影响第46-50页
    2.4 本章小结第50-52页
第三章 化学还原氧化石墨烯固定化酶体系的构筑第52-77页
    3.1 引言第52-54页
    3.2 实验第54-58页
        3.2.1 溶液配制第54页
        3.2.2 GO 和 CRGO 的制备和表征第54-55页
        3.2.3 酶的固定化第55-56页
            3.2.3.1 HRP 的固定化第55-56页
            3.2.3.2 OxOx 的固定化第56页
        3.2.4 酶固载量的测定第56-57页
        3.2.5 酶活的测定第57-58页
        3.2.6 固定化酶的重复利用性第58页
        3.2.7 固定化酶的表征第58页
    3.3 结果与讨论第58-75页
        3.3.1 CRGO 的制备和表征第58-63页
        3.3.2 酶的固定化及其机理研究第63-70页
        3.3.3 固定化酶的结构与性能第70-75页
    3.4 本章小结第75-77页
第四章 基于化学还原氧化石墨烯固定化草酸氧化酶的生物传感器制备第77-97页
    4.1 引言第77-79页
    4.2 实验第79-81页
        4.2.1 玻碳电极的预处理第79页
        4.2.2 CRGO 对玻碳电极的修饰第79页
        4.2.3 酶电极制备第79-80页
        4.2.4 电极形貌表征以及电化学测试第80-81页
    4.3 结果与讨论第81-96页
        4.3.1 电极修饰材料的选择第81-82页
        4.3.2 电极表面的 CRGO-12 的覆载量对电化学特性的影响第82-88页
        4.3.3 OxOx 生物传感器的电化学性能第88-96页
            4.3.3.1 GCE/CRGO-12/OxOx 电极的制备与电化学性能第89-90页
            4.3.3.2 GCE/OxOx-(CRGO-12) 电极的制备与电化学性能第90-96页
    4.4 本章小结第96-97页
第五章 石墨烯量子点的过氧化物催化性能及其在电化学传感器中的应用第97-119页
    5.1 引言第97-99页
    5.2 实验第99-102页
        5.2.1 石墨烯量子点的制备和表征第99页
        5.2.2 溶液配制第99-100页
        5.2.3 过氧化物催化反应第100页
        5.2.4 GQDs 修饰 Au 电极的制备和表征第100-101页
        5.2.5 H_2O_2的电化学检测第101-102页
        5.2.6 活细胞中释放的 H_2O_2的检测第102页
    5.3 结果与讨论第102-117页
        5.3.1 GQDs 的过氧化物催化性能第102-107页
        5.3.2 GQDs/Au 电极的制备及其对 H_2O_2的检测第107-116页
        5.3.3 活细胞中释放的 H_2O_2的检测第116-117页
    5.4 本章小结第117-119页
第六章 全文总结与创新点第119-121页
    6.1 全文总结第119-120页
    6.2 创新点第120-121页
参考文献第121-137页
附录一 实验主要原料和试剂第137-140页
附录二 实验所用的仪器设备第140-141页
致谢第141-142页
攻读博士学位期间发表的论文和申请专利第142-143页

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