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蛋白质功能化铂及其复合材料的模拟酶性质与可视化传感应用

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-28页
    1.1 纳米酶第9页
    1.2 纳米酶的分类第9-11页
        1.2.1 金属氧化物纳米酶第9-10页
        1.2.2 金属纳米酶第10-11页
        1.2.3 非金属纳米材料第11页
        1.2.4 纳米酶复合体第11页
    1.3 纳米酶催化活性的影响因素第11-13页
        1.3.1 尺寸效应第12页
        1.3.2 形貌效应第12页
        1.3.3 表面微环境第12-13页
        1.3.4 组分影响第13页
    1.4 纳米酶的检测应用第13-15页
        1.4.1 双氧水的检测第13页
        1.4.2 葡萄糖和尿酸的检测第13-14页
        1.4.3 血清免疫检测第14-15页
        1.4.4 离子的检测第15页
        1.4.5 其它物质的检测第15页
    1.5 铂纳米酶第15-17页
        1.5.1 铂纳米酶及其复合材料的制备第15-16页
        1.5.2 铂纳米酶及其复合材料的模拟酶性质第16-17页
    1.6 蛋白质修饰的纳米酶第17-18页
    1.7 本论文的研究内容及意义第18-19页
    参考文献第19-28页
第二章 S~(2-)对酪蛋白稳定的铂纳米颗粒模拟酶活性的抑制作用:作用机制、底物依赖性与检测第28-52页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-30页
        2.2.1 实验试剂第29页
        2.2.2 β-酪蛋白修饰铂纳米颗粒的制备第29页
        2.2.3 β-酪蛋白修饰铂纳米颗粒的表征第29页
        2.2.4 β-酪蛋白修饰铂纳米颗粒的类过氧化物酶活性测定第29-30页
        2.2.5 动力学数据的测定第30页
        2.2.6 硫离子的检测第30页
        2.2.7 湖水中硫离子的检测第30页
    2.3 结果与讨论第30-45页
        2.3.1 β-酪蛋白修饰铂纳米颗粒的表征第30-32页
        2.3.2 β-酪蛋白修饰铂纳米颗粒的类过氧化物酶活性第32-37页
        2.3.3 硫离子对CM-Pt NPs类过氧化物酶活性的“开关效应”及其机理第37-41页
        2.3.4 基于CM-Pt NPs类过氧化物酶活性“开关效应”检测S~(2-)第41-45页
        2.3.5 CM-Pt NPs类过氧化物酶活性的稳定性第45页
    2.4 本章小结第45-47页
    参考文献第47-52页
第三章 蛋白质功能化BiPt纳米链/氧化石墨烯复合材料的模拟酶性质及其一步法可视化检测葡萄糖第52-74页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-54页
        3.2.1 实验试剂第53页
        3.2.2 β-酪蛋白修饰BiPt NC/GO复合材料的制备第53页
        3.2.3 GOx/CM-BiPt NC/GO复合物的制备第53页
        3.2.4 材料的表征第53页
        3.2.5 β-酪蛋白修饰BiPt NC/GO的类过氧化物酶活性测定第53-54页
        3.2.6 动力学数据的测定第54页
        3.2.7 双氧水和葡萄糖浓度的检测第54页
    3.3 结果与讨论第54-68页
        3.3.1 β-酪蛋白修饰BiPt NC/GO的表征第54-56页
        3.3.2 β-酪蛋白修饰BiPt NC/GO的类过氧化物酶活性第56-60页
        3.3.3 基于CM-BiPt NC/GO的类过氧化物酶活性检测H_2O_2第60-61页
        3.3.4 CM-BiPt NC/GO复合材料类过氧化物酶活性的稳定性第61页
        3.3.5 比色法检测葡萄糖第61-68页
        3.3.6 GOx/CM-BiPt NC/GO复合材料的催化稳定性第68页
    3.4 本章小结第68-69页
    参考文献第69-74页
第四章 蛋白质功能化Pt/Fe_3O_4复合材料的模拟酶性质及其一步法可视化检测胆固醇第74-94页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 实验部分第75-76页
        4.2.1 实验试剂第75页
        4.2.2 β-酪蛋白修饰Pt/Fe_3O_4复合材料的制备第75页
        4.2.3 ChOx/CM-Pt/Fe_3O_4复合材料的制备第75页
        4.2.4 材料的表征第75-76页
        4.2.5 β-酪蛋白修饰Pt/Fe_3O_4复合材料的类过氧化物酶活性的测定第76页
        4.2.6 动力学数据的测定第76页
        4.2.7 双氧水和胆固醇浓度的检测第76页
    4.3 结果与讨论第76-88页
        4.3.1 β-酪蛋白修饰Pt/Fe_3O_4复合材料的表征第76-79页
        4.3.2 β-酪蛋白修饰P/Fe_3O_4复合材料的类过氧化物酶活性第79-82页
        4.3.3 基于CM-Pt/Fe_3O_4类过氧化物酶活性检测H_2O_2第82-83页
        4.3.4 CM-Pt/Fe_3O_4复合材料类过氧化物酶活性的稳定性第83-84页
        4.3.5 比色法检测胆固醇第84-88页
        4.3.6 ChOx/CM-Pt/Fe_3O_4复合材料的催化稳定性第88页
    4.4 本章小结第88-90页
    参考文献第90-94页
第五章 结论第94-95页
硕士学位期间已发(待发)论文第95-96页
致谢第96-97页

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