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基于纳米氧化锌的活性氧生物传感器

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第一章 前言第11-26页
   ·生物传感器概述第11-13页
     ·生物传感器的概念第11页
     ·生物传感器的发展第11-13页
     ·生物传感器的应用第13页
   ·活性氧(ROS)生物传感器第13-18页
     ·构建活性氧传感器的意义第13-14页
     ·基于Cyt.c的过氧化氢传感器第14-16页
       ·细胞色素c(Cyt.c)第14-15页
       ·基于Cyt.c的过氧化氢传感器的原理第15页
       ·基于Cyt.c的过氧化氢传感器的发展第15-16页
     ·基于SOD的超氧离子传感器第16-18页
       ·超氧化物岐化酶(SOD)第16-17页
       ·基于SOD的超氧离子传感器的原理第17-18页
       ·基于SOD的超氧离子传感器的发展第18页
   ·氧化锌纳米材料第18-21页
     ·氧化锌纳米材料的性质第18-19页
     ·氧化锌纳米材料的制备方法第19-20页
     ·氧化锌纳米材料在生物传感器方面的发展第20-21页
   ·测量及表征方法第21-26页
     ·电化学方法第21-24页
     ·表面表征方法第24-26页
第二章 实验部分第26-29页
   ·仪器材料和试剂第26页
     ·仪器第26页
     ·材料及试剂第26页
   ·溶液的配制第26-27页
   ·修饰电极的制备第27-29页
第三章 氧化锌纳米材料的物理化学性质第29-39页
   ·表面形貌及晶形表征第29-32页
     ·表面形貌第29-30页
     ·紫外可见表征第30-31页
     ·晶形表征第31-32页
   ·电化学性质表征第32-35页
   ·等电离点(pKa)的测定第35-38页
   ·结论第38-39页
第四章 蛋白质在ZnO纳米电极上的直接电子传递第39-54页
   ·Cyt.c在ZnO纳米电极上的电化学研究第39-45页
     ·Cyt.c在ZnO/ITO电极上的直接电子传递第39-43页
     ·Cyt.c在ZnO膜上的吸附特性第43-44页
       ·循环伏安表征第43页
       ·交流阻抗表征第43-44页
     ·吸附在ZnO膜上的Cyt.c的生物活性研究第44-45页
   ·SOD在ZnO纳米电极上的直接电子传递第45-52页
     ·SOD修饰电极在PBS中的直接电子传递研究第45-49页
     ·SOD在ZnO膜上的吸附特性第49-51页
       ·循环伏安表征第49页
       ·交流阻抗图表征第49-51页
     ·吸附在ZnO膜上的SOD的生物活性研究第51-52页
   ·结论第52-54页
第五章 第三代活性氧生物传感器第54-66页
   ·基于Cyt.c直接电子传递的H_2O_2生物传感器的构建第54-56页
     ·Cyt.c对H_2O_2的安培响应第54-56页
     ·电位的选择第56页
     ·灵敏度、检测限、线性范围第56页
   ·基于SOD直接电子传递的O_2~-传感器的构建第56-64页
     ·SOD对O_2~-的安培响应第56-62页
     ·电位的选择第62-64页
     ·灵敏度、检测限、响应时间以及线性范围第64页
   ·结论第64-66页
第六章 总结第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-72页

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