摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪言 | 第11-20页 |
1.1 酶的本质和特征 | 第11-12页 |
1.2 酶传感器的类型 | 第12-14页 |
1.3 构建酶生物传感器的生物材料固定 | 第14-16页 |
1.3.1 常用的酶的固定化方法 | 第14-15页 |
1.3.2 近期生物材料固定新方法简介 | 第15-16页 |
1.4 纳米材料在酶生物传感器中的应用 | 第16-18页 |
1.4.1 通过掺杂纳米粒子改进酶生物传感器性能 | 第16-17页 |
1.4.2 构建纳米活性界面用于固定生物材料 | 第17-18页 |
1.5 本研究工作的构思 | 第18-20页 |
第2章 基于纳米金活性界面固定酪氨酸酶测邻苯二酚的传感器研究 | 第20-27页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 实验部分 | 第21-22页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第21页 |
2.2.2 测量方法 | 第21-22页 |
2.2.3 电极的制作 | 第22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-26页 |
2.3.1 纳米Au 活性界面/半胱胺固定酪氨酸酶的传感器构造 | 第22页 |
2.3.2 邻苯二酚在酪氨酸酶修饰电极上的循环伏安行为 | 第22-23页 |
2.3.3 酪氨酸酶传感器测定参数的优化 | 第23-24页 |
2.3.4 酪氨酸酶电极对邻苯二酚的响应 | 第24-25页 |
2.3.5 酪氨酸酶电极的稳定性 | 第25-26页 |
2.4 小结 | 第26-27页 |
第3章 C/Fe 纳米复合材料电化学特性的研究及其用于无电子媒介的葡萄糖生物传感器的制备 | 第27-41页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 实验部分 | 第28-30页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第28页 |
3.2.2 C/Fe 纳米复合材料的制备 | 第28页 |
3.2.3 C/Fe 纳米复合材料糊电极的制备 | 第28-29页 |
3.2.4 GO_x 在CFNPE 和CPE 上的固定 | 第29-30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-39页 |
3.3.1 CFN 的表征 | 第30页 |
3.3.2 CFNPE 的电化学活性 | 第30-34页 |
3.3.3 基于CFNPE 的无电子媒介的葡萄糖生物传感器的电化学特征 | 第34-35页 |
3.3.4 Nafion 的影响 | 第35-36页 |
3.3.5 葡萄糖传感器的性能 | 第36-39页 |
3.4 小结 | 第39-41页 |
第4章 基于纳米金修饰的碳纳米管固定辣根过氧化物酶的过氧化氢生物传感器研究 | 第41-48页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 实验部分 | 第42-43页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第42页 |
4.2.2 MWCNTs 的纯化与修饰 | 第42页 |
4.2.3 MTMOS+纳米Au-MWCNTs 的制备 | 第42-43页 |
4.2.4 电极的制作 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-47页 |
4.3.1 纳米Au 修饰MWCNTs 固定酶的H_2O_2 传感器构建 | 第43页 |
4.3.2 扫描电镜和紫外可见光谱表征 | 第43-44页 |
4.3.3 H_2O_2 在辣根过氧化物酶修饰电极上的循环伏安行为 | 第44-46页 |
4.3.4 纳米Au 修饰的MWCNTs 浓度的影响 | 第46页 |
4.3.5 生物传感器的性能 | 第46-47页 |
4.4 小结 | 第47-48页 |
第5章 基于硼掺杂金刚石电极的酚生物传感器的研究 | 第48-54页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 实验部分 | 第48-49页 |
5.2.1 仪器与试剂 | 第48-49页 |
5.2.2 测量方法 | 第49页 |
5.2.3 电极的制作 | 第49页 |
5.3 结果与讨论 | 第49-53页 |
5.3.1 原理 | 第49-50页 |
5.3.2 邻苯二酚在酪氨酸酶修饰电极上的循环伏安行为 | 第50页 |
5.3.3 实验参数的优化 | 第50-52页 |
5.3.4 电极的响应特性 | 第52-53页 |
5.3.5 酶电极的重现性和稳定性 | 第53页 |
5.4 小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第67页 |