摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
·光纤生物传感器简介 | 第10-14页 |
·光纤生物传感器的特点及分类 | 第11页 |
·光纤生物传感器的应用前景 | 第11-13页 |
·光纤葡萄糖传感器的研究 | 第13-14页 |
·光纤传感敏感材料研究 | 第14-18页 |
·无机光学敏感材料 | 第14-16页 |
·有机光学敏感材料 | 第16页 |
·有机-无机光学敏感材料 | 第16-18页 |
·葡萄糖氧化酶的性质及其固定化研究 | 第18-20页 |
·GOD的酶学性质 | 第18-19页 |
·GOD的催化机理 | 第19页 |
·GOD的应用 | 第19-20页 |
·酶的固定化方法研究 | 第20-22页 |
·酶与固定化酶的特点 | 第20-21页 |
·酶的固定化方法 | 第21-22页 |
·选题的目的,意义与主要研究内容 | 第22-24页 |
·选题的目的和意义 | 第22-23页 |
·课题的来源及主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 Fe_3O_4-SiO_2磁性纳米复合粒子的制备 | 第24-31页 |
·FSNPs的结构与特性 | 第25-26页 |
·实验部分 | 第26-27页 |
·试剂与仪器 | 第26页 |
·Fe3O_4磁性纳米粒子的制备 | 第26页 |
·FSNPs的制备 | 第26-27页 |
·结果与讨论 | 第27-30页 |
·FSNPs的形貌 | 第27页 |
·FSNPs反应过程 | 第27-29页 |
·FSNPs的磁性能 | 第29-30页 |
·小结 | 第30-31页 |
第3章 Fe_3O_4-SiO_2纳米复合固定化葡萄糖氧化酶的制备与性能 | 第31-45页 |
·固定化酶的制备原则 | 第31-32页 |
·实验部分 | 第32-34页 |
·试剂与仪器 | 第32页 |
·共价交联法固定GOD | 第32-33页 |
·固定化酶固定化率的测定 | 第33页 |
·GOD活性测定方法 | 第33页 |
·酶活回收率的测定 | 第33页 |
·米氏常数k_m值的测定 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-43页 |
·固定化条件对固定化酶粒子活性的影响 | 第34-38页 |
·游离酶及固定化酶最佳催化条件研究 | 第38-39页 |
·游离酶及固定化酶的热稳定性 | 第39-40页 |
·游离酶及固定化酶储存稳定性 | 第40-41页 |
·固定化酶操作稳定性 | 第41-42页 |
·固定化酶的固定化率 | 第42页 |
·固定化酶的酶活回收率 | 第42页 |
·葡萄糖氧化酶的K_m值 | 第42-43页 |
·小结 | 第43-45页 |
第4章 基于光学复合敏感材料的光纤葡萄糖传感器的初步研究 | 第45-54页 |
·光纤葡萄糖传感器检测原理 | 第45-46页 |
·实验部分 | 第46-48页 |
·试剂与仪器 | 第46页 |
·光学复合敏感材料的制备 | 第46-47页 |
·光纤葡萄糖生物传感器的设计 | 第47页 |
·光纤葡萄糖传感器的测定条件 | 第47-48页 |
·结果与讨论 | 第48-53页 |
·溶胶-凝胶膜包埋固定化酶粒子可行性分析 | 第48页 |
·光学复合敏感膜的制备影响因素 | 第48-50页 |
·溶胶-凝胶光学复合敏感膜的稳定性 | 第50-51页 |
·光纤葡萄糖传感器性能的初步研究 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第5章 总结及展望 | 第54-56页 |
·总结 | 第54-55页 |
·展望 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第61页 |