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二肽自组装-金纳米粒子复合材料为基础的电化学生物传感器研究

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

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