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新型纳米材料用于电流型酶生物传感器的研究

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

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