摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
一 鸟嘌呤电化学生物传感器 | 第10-11页 |
1 鸟嘌呤损伤电化学生物传感器的原理 | 第10页 |
2 鸟嘌呤损伤的检测方法 | 第10-11页 |
2.1 直接检测法 | 第10页 |
2.2 间接检测法 | 第10-11页 |
二 活性氧 | 第11-12页 |
1 活性氧的定义及分类 | 第11页 |
2 传感器构建中活性氧的产生方式 | 第11-12页 |
三 抗氧剂 | 第12-14页 |
1 抗氧剂的定义及分类 | 第12页 |
2 抗氧剂的抗氧化机理 | 第12-14页 |
3 抗氧化活性的研究方法 | 第14页 |
四 论文工作的主要内容 | 第14-16页 |
第二章 鸟嘌呤修饰电极的制备 | 第16-27页 |
一 引言 | 第16页 |
二 实验部分 | 第16-18页 |
1 仪器与试剂 | 第16-18页 |
2 试验方法 | 第18页 |
2.1 方波伏安法(SWV) | 第18页 |
2.2 循环伏安法(CV) | 第18页 |
三 结果与讨论 | 第18-26页 |
1 鸟嘌呤修饰电极的制备 | 第18-19页 |
2 不同电极的 CV 表征 | 第19-20页 |
3 检测液 pH 值对鸟嘌呤氧化峰电流的影响 | 第20-22页 |
4 修饰剂的用量对鸟嘌呤氧化峰电流的影响 | 第22-24页 |
5 活化时间对鸟嘌呤氧化峰电流的影响 | 第24-25页 |
6 电沉积时间对鸟嘌呤氧化峰电流的影响 | 第25页 |
7 修饰电极的稳定性及重现性 | 第25-26页 |
四 结论 | 第26-27页 |
第三章 基于微米级 LiFePO_4氧化损伤鸟嘌呤的抗氧剂生物传感器 | 第27-41页 |
一 引言 | 第27-28页 |
二 实验部分 | 第28-30页 |
1 试剂与仪器 | 第28-29页 |
2 试验方法 | 第29-30页 |
2.1 鸟嘌呤修饰电极的制备 | 第29页 |
2.2 鸟嘌呤损伤及抗氧剂抗氧化活性的电化学检测 | 第29-30页 |
三 结果与讨论 | 第30-40页 |
1 微米 LiFePO_4的电镜图 | 第30-31页 |
2 鸟嘌呤损伤实验条件的优化 | 第31-35页 |
2.1 检测液的 pH 对鸟嘌呤损伤的影响 | 第31-32页 |
2.2 鸟嘌呤在修饰电极表面固定量的优化 | 第32页 |
2.3 LiFePO_4/HCl/K_2S_2O_8体系的优化 | 第32-35页 |
3 方波伏安法检测鸟嘌呤的损伤 | 第35-37页 |
4 抗氧剂抗氧化活性的电化学检测 | 第37-39页 |
5 生物传感器的重现性与稳定性 | 第39-40页 |
四 结论 | 第40-41页 |
第四章 基于酶催化反应引起的 Fenton 反应构建抗氧剂生物传感器 | 第41-60页 |
一 引言 | 第41-42页 |
二 实验部分 | 第42-46页 |
1 仪器与试剂 | 第42-44页 |
2 Fe@Fe_2O_3核壳纳米项链的制备 | 第44页 |
3 GOX/PDDA-Fe@Fe_2O_3/G/GCE 复合膜的制备 | 第44-45页 |
4 试验方法 | 第45-46页 |
4.1 电化学法 | 第45页 |
4.2 紫外-可见光谱法 | 第45-46页 |
三 结果与讨论 | 第46-59页 |
1 Fe@Fe_2O_3核壳纳米项链的电镜图 | 第46页 |
2 修饰电极的循环伏安表征 | 第46-47页 |
3 修饰电极的电化学交流阻抗谱 | 第47-48页 |
4 损伤液的 pH 值对鸟嘌呤损伤的影响 | 第48-49页 |
5 Fe@Fe_2O_3核壳纳米项链与 GOX 比率对鸟嘌呤损伤的影响 | 第49-50页 |
6 损伤体系中 Fe~(2+)的 UV-vis 吸收光谱检测 | 第50-51页 |
7 电化学检测鸟嘌呤的损伤及抗氧剂的抗氧化活性 | 第51-55页 |
7.1 鸟嘌呤损伤及抗坏血酸抗氧化活性的电化学检测 | 第51-52页 |
7.2 不同抗氧剂抗氧化活性的比较及线性测定 | 第52-55页 |
8 紫外-可见吸收光谱法检测鸟嘌呤的损伤及抗氧剂的抗氧化活性 | 第55-58页 |
8.1 鸟嘌呤损伤的紫外-可见吸收光谱法研究 | 第55-56页 |
8.2 不同抗氧剂抗氧化活性的紫外-可见吸收光谱研究 | 第56-58页 |
9 修饰电极的重现性与稳定性 | 第58-59页 |
四 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-70页 |
在校期间的研究成果及发表的论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |