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基于二茂铁—多肽纳米材料的葡萄糖电化学生物传感器研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 生物传感器简介第11-15页
        1.1.1 电化学生物传感器发展历程第11-12页
        1.1.2 电化学生物传感器工作流程第12页
        1.1.3 电化学葡萄糖传感器研究简介第12-15页
    1.2 超分子化学第15-18页
        1.2.1 超分子化学简介第15-16页
        1.2.2 超分子自组装与分子识别第16页
        1.2.3 超分子自组装方法第16-17页
        1.2.4 超分子自组装在生物学领域的应用第17页
        1.2.5 纳米科技在生物传感器中的应用第17-18页
        1.2.6 超分子自组装展望第18页
    1.3 二茂铁-二苯丙氨酸第18-22页
        1.3.1 苯丙氨酸简介第18-19页
        1.3.2 二苯丙氨酸自组装纳米线简介第19-20页
        1.3.3 二茂铁及其衍生物的基本电化学性质第20-21页
        1.3.4 二茂铁衍生物的电化学传感器应用第21页
        1.3.5 二茂铁-二苯丙氨酸简介第21-22页
    1.4 二茂铁-苯丙氨酸凝胶第22-24页
        1.4.1 超分子凝胶简介第22-23页
        1.4.2 二茂铁-苯丙氨酸水凝胶的结构及性质第23-24页
    1.5 本文选题背景与意义第24-25页
第二章 基于二茂铁-二苯丙氨酸纳米线的葡萄糖传感器研究第25-37页
    2.1 引言第25页
    2.2 主要试剂及仪器设备第25-27页
    2.3 实验部分第27-30页
        2.3.1 Fc-Phe-Phe-OH的合成第27页
        2.3.2 合成步骤第27-28页
        2.3.3 玻碳电极的预处理第28-29页
        2.3.4 Fc-PNW-GOx修饰电极的制备第29-30页
        2.3.5 电化学检测条件第30页
    2.4 结果与讨论第30-35页
        2.4.1 Fc-Phe-Phe-OH及纳米线的表征第30页
        2.4.2 GC和Fc-PNW-GOx/GC电极的电化学行为第30-31页
        2.4.3 Fc-PNW-GOx修饰电极对葡萄糖的电催化行为第31-32页
        2.4.4 葡萄糖的响应原理第32-33页
        2.4.5 pH及温度对传感器响应的影响第33页
        2.4.6 葡萄糖与Fc-PNW-GOx修饰电极的电化学行为第33-34页
        2.4.7 稳定性和重复性第34-35页
        2.4.8 实际血样检测第35页
    2.5 结论第35-37页
第三章 基于二茂铁-苯丙氨酸水凝胶的修饰电极电化学性质研究第37-46页
    3.1 引言第37页
    3.2 主要试剂及仪器设备第37-39页
    3.3 实验部分第39-41页
        3.3.1 Fc-Phe-OH的合成第39-40页
        3.3.2 Fc-Phe-OH水凝胶的制备第40页
        3.3.3 玻碳电极的预处理第40-41页
        3.3.4 Fc-Phe-OH水凝胶-GOx修饰电极的制备第41页
        3.3.5 电化学测试第41页
    3.4 结果与讨论第41-44页
        3.4.1 Fc-Phe-OH及纳米线的表征第41-42页
        3.4.2 GC和Fc-Phe-OH水凝胶-GOx/GC电极的电化学行为第42-43页
        3.4.3 Fc-Phe-OH水凝胶-GOx修饰电极对葡萄糖的电催化行为第43页
        3.4.4 pH及温度对传感器响应的影响第43-44页
        3.4.5 稳定性和重复性第44页
    3.5 结论第44-46页
总结与展望第46-47页
参考文献第47-55页
硕士期间主要研究成果第55-56页
致谢第56页

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