摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第16-29页 |
1.1 生物传感器概述 | 第16-21页 |
1.1.1 生物传感器的工作原理 | 第16-17页 |
1.1.2 生物传感器的分类及特点 | 第17页 |
1.1.3 电化学酶传感器概述 | 第17-21页 |
1.1.3.1 电化学酶传感器的简介 | 第17-18页 |
1.1.3.2 电化学酶传感器的类别 | 第18-19页 |
1.1.3.3 电化学酶传感器的研究现状 | 第19-20页 |
1.1.3.4 电化学酶传感器的未来发展 | 第20-21页 |
1.2 纳米材料在电化学酶传感器中的应用 | 第21-23页 |
1.2.1 贵金属纳米粒子 | 第21页 |
1.2.2 碳材料 | 第21-22页 |
1.2.3 量子点材料 | 第22页 |
1.2.4 生物材料 | 第22-23页 |
1.3 二肽及其自组装纳米结构材料的研究进展 | 第23-27页 |
1.3.1 生物分子自组装 | 第23页 |
1.3.2 二肽及其衍生物分子 | 第23-24页 |
1.3.3 自组装的纳米结构材料 | 第24-25页 |
1.3.4 二肽自组装材料在生物传感器中的应用 | 第25-27页 |
1.4本论文选题的意义与主要研究内容 | 第27-29页 |
1.4.1 选题的意义 | 第27-28页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第28-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-33页 |
2.1 实验药品 | 第29-30页 |
2.2 实验设备 | 第30-31页 |
2.3 表征方法 | 第31-33页 |
第三章 二肽-金纳米粒子杂化球的制备及其媒介型过氧化氢传感性能研究 | 第33-50页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 DP-AuNPs HS的制备 | 第34页 |
3.2.2 酶修饰电极的制备 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-49页 |
3.3.1 DP-AuNPs HS的形貌表征 | 第35-37页 |
3.3.2 DP-AuNPs HS的自组装机理探讨 | 第37-39页 |
3.3.3 DP-AuNPs HS的光谱表征 | 第39-40页 |
3.3.4 DP-AuNPs HS的电化学性能研究 | 第40-41页 |
3.3.5 DP-AuNPs HS传感器的机理 | 第41-43页 |
3.3.6 DP-AuNPs HS传感器的测试条件优化 | 第43-45页 |
3.3.7 DP-AuNPs HS传感器对过氧化氢的传感性能研究 | 第45-48页 |
3.3.8 DP-AuNPs HS传感器的抗干扰测试 | 第48页 |
3.3.9 DP-AuNPs HS传感器的长期稳定性和重现性测试 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 二肽-金纳米粒子复合水凝胶的制备及其固定的葡萄糖氧化酶直接电化学研究 | 第50-66页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51页 |
4.2.1 DP-AuNPs HG的制备 | 第51页 |
4.2.2 酶修饰电极的制备 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-65页 |
4.3.1 不同溶剂下DP HG的形貌表征 | 第51-53页 |
4.3.2 不同浓度下DP HG的形貌表征 | 第53页 |
4.3.3 不同HAuCl_4浓度下DP-AuNPs HG的形貌表征 | 第53-55页 |
4.3.4 不同样品的形貌表征 | 第55-56页 |
4.3.5 DP-AuNPs HG的结构表征 | 第56-58页 |
4.3.6 GOx-DP-AuNPs HG修饰电极的电化学表征 | 第58-59页 |
4.3.7 GOx-DP-AuNPs HG修饰电极的直接电化学研究 | 第59-63页 |
4.3.8 GOx-DP-AuNPs HG传感器的电催化葡萄糖性能研究 | 第63-65页 |
4.3.9 GOx-DP-AuNPs HG传感器的稳定性及重现性研究 | 第65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 结论与创新点 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66-67页 |
5.2 创新点 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
研究成果及发表学术论文 | 第77-78页 |
作者和导师简介 | 第78-79页 |
附件 | 第79-80页 |