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葡萄糖氧化酶稳定有序多层(或单层)膜电极的研究

第一章 绪论第8-50页
    第一节 化学修饰电极的诞生、发展和研究意义第8-14页
        1.1.1 化学修饰电极的诞生第8-10页
        1.1.2 化学修饰电极的发展第10-11页
        1.1.3 电极表面修饰与超分子化学第11-14页
    第二节 电极表面的修饰方法第14-26页
        1.2.1 LB技术第15-16页
        1.2.2 自组装技术第16-26页
    第三节 修饰层薄膜结构的表征第26-30页
    第四节 基于化学修饰电极的生物传感器第30-34页
    第五节 纳米粒子在生物传感器中的应用第34-37页
    第六节 本文的整体构想及研究内容第37-40页
    参考文献第40-50页
第二章 共价键合葡萄糖氧化酶有序多层膜电极的构筑及其性能表征第50-101页
    第一节 葡萄糖氧化酶与聚烯丙基胺有序多层膜电极的构筑及功能研究第52-67页
        2.1.1 引言第52页
        2.1.2 实验部分第52-55页
            2.1.2.1 试剂第52-53页
            2.1.2.2 仪器设备及测试方法第53页
            2.1.2.3 葡萄糖氧化酶表面醛基化第53-54页
            2.1.2.4 多层膜的制备第54-55页
        2.1.3 结果与讨论第55-67页
            2.1.3.1 GOx/PAA多层膜电极的制备第55-56页
            2.1.3.2 GOx/PAA多层膜电极的电化学交流阻抗分析第56-57页
            2.1.3.3 GOx/PAA多层膜的X-射线衍射表征第57-59页
            2.1.3.4 GOx/PAA多层膜电极的电化学行为第59-61页
            2.1.3.5 GOx/PAA多层膜电极对葡萄糖的电催化氧化第61-65页
            2.1.3.6 基于GOx/PAA多层膜的酶传感器的灵敏度第65-66页
            2.1.3.7 酶传感器的重现性和稳定性第66-67页
    第二节 葡萄糖氧化酶与聚烯丙基胺二茂铁有序多层膜电极的构筑及其功能化研究第67-77页
        2.2.1 引言第67页
        2.2.2 实验部分第67-69页
            2.2.2.1 试剂第67-68页
            2.2.2.2 仪器设备及测试方法第68页
            2.2.2.3 葡萄糖氧化酶表面醛基化第68页
            2.2.2.4 聚烯丙胺基二茂铁(poly(allylamine)ferrocene,PAA-Fc)的合成第68页
            2.2.2.5 多层膜的制备第68-69页
        2.2.3 结果与讨论第69-77页
            2.2.3.1 GOx/PAA-Fc多层膜电极的制备第69-72页
            2.2.3.2 GOx/PAA-Fc多层膜电极对葡萄糖的电催化氧化第72-74页
            2.2.3.3 基于GOx/PAA-Fc多层膜的传感器的灵敏度第74-75页
            2.2.3.4 传感器的稳定性第75-77页
    第三节 葡萄糖氧化酶与重氮树脂有序多层膜电极的构筑及对葡萄糖催化性能的研究第77-96页
        2.3.1 引言第77-78页
        2.3.2 实验部分第78-81页
            2.3.2.1 试剂第78页
            2.3.2.2 仪器设备及测试方法第78-79页
            2.3.2.3 多层膜的制备第79-81页
        2.3.3 结果与讨论第81-96页
            2.3.3.1 共价键合多层膜的制备第81-88页
            2.3.3.2 多层膜的椭圆偏光表征第88-89页
            2.3.3.3 基于DAR/COx多层膜的葡萄糖传感器第89-94页
            2.3.3.4 酶的活性和传感器的稳定性第94-96页
    本章小结第96-97页
    参考文献第97-101页
第三章 基于金纳米粒子的葡萄糖氧化酶电极的构筑及其催化性能的研究第101-119页
    3.1 引言第101-102页
    3.2 实验部分第102-105页
        3.2.1 试剂第102页
        3.2.2 仪器设备及测试方法第102-103页
        3.2.3 金胶的合成第103-104页
        3.2.4 葡萄糖氧化酶表面醛基化第104-105页
        3.2.5 MPTS/Au/cystamine/GOx修饰电级的制备第105页
    3.3 结果与讨论第105-116页
        3.3.1 修饰电级的制备第105-109页
        3.3.2 酶修饰电级的电化学行为分析第109-111页
        3.3.3 酶电级对葡萄糖的电催化氧化第111-113页
        3.3.4 葡萄糖传感器的性能第113-115页
        3.3.5 传感器再现性和稳定性第115-116页
    本章小结第116-118页
    参考文献第118-119页
第四章 基于金纳米粒子/聚电解质多层膜的葡萄糖传感器的静电组装及表征第119-140页
    4.1 引言第119-120页
    4.2 实验部分第120-122页
        4.2.1 试剂第120页
        4.2.2 仪器设备及测试方法第120-121页
        4.2.3 传感器的制备第121-122页
            4.2.3.1 基底的处理第121页
            4.2.3.2 组装过程第121-122页
            4.2.3.3 Au/(PDDA/GOx)_(?)的制备第122页
    4.3 结果与讨论第122-138页
        4.3.1 基础多层膜(PDDA/GN)_n/PDDA的构筑第122-126页
            4.3.1.1 基础多层膜(PDDA/GN)_n/PDDA的紫外—可见光谱表征第123-124页
            4.3.1.2 基础多层膜(PDDA/GN)_n/PDDA修饰的ITO电极的循环伏安表征第124-126页
        4.3.2 GOx在BMF修饰的金电级上的吸附第126-134页
        4.3.3 葡萄糖传感器的分析性能第134-136页
        4.3.4 传感器的稳定性第136-138页
    本章小结第138-139页
    参考文献第139-140页
致谢第140-141页
作者简历第141-145页
摘要第145-150页
ABSTRACT第150页

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