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铂纳米酶的合成及其类漆酶活性研究

中文摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 文献综述第8-36页
    1.1 仿生酶第8-30页
        1.1.1 金属纳米酶第8-18页
        1.1.2 金属氧化物纳米酶第18-22页
        1.1.3 双金属纳米酶第22-26页
        1.1.4 碳纳米酶第26-28页
        1.1.5 MOF酶第28-30页
    1.2 生物模板引导合成金属纳米酶第30-35页
        1.2.1 脱氧核糖核酸(DNA)引导合成金属纳米酶第30-34页
        1.2.2 巯基与金属离子的作用以及应用第34-35页
    1.3 本文研究工作的提出第35-36页
第2章 实验部分第36-44页
    2.1 实验试剂与仪器第36-38页
        2.1.1 实验所需试剂第36页
        2.1.2 实验所需DNA序列第36-37页
        2.1.3 实验仪器与设备第37-38页
    2.2 实验方法第38-41页
        2.2.1 DNA浓度标定及样品配制第38页
        2.2.2 DNA-Pt模拟漆酶第38-40页
        2.2.3 CoA-Pt模拟漆酶第40-41页
    2.3 实验仪器与表征第41-44页
        2.3.1 紫外-可见分光光谱(UV-vis)第41页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)第41页
        2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)第41-44页
第3章 DNA-Pt模拟天然漆酶第44-60页
    3.1 以不同寡核苷酸序列为模板合成的PtNPs的物理化学性质第44-49页
        3.1.1 不同寡核苷酸序列引导PtNPs的合成第44-47页
        3.1.2 PtNPs表面价态分析第47-49页
    3.2 PtNPs的类漆酶活性第49-56页
    3.3 Pt纳米酶的稳定性第56-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第4章 CoA-Pt模拟天然漆酶第60-70页
    4.1 以CoA为模板合成的PtNPs的物理化学性质第60-65页
        4.1.1 CoA引导PtNPs的合成第60-63页
        4.1.2 CoA-Pt表面价态分析第63-65页
    4.2 CoA-Pt的类漆酶活性第65-67页
    4.3 Pt纳米酶的稳定性第67-68页
    4.4 本章小结第68-70页
第5章 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 展望第71-72页
参考文献第72-82页
发表论文和参加科研情况说明第82-84页
致谢第84-85页

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