摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 引言 | 第10-30页 |
·生物传感器概述 | 第11-14页 |
·生物传感器的定义 | 第11页 |
·生物传感器的原理 | 第11-12页 |
·生物功能物质 | 第12-13页 |
·酶 | 第12页 |
·抗原和抗体 | 第12-13页 |
·核酸 | 第13页 |
·生物传感器的分类 | 第13页 |
·生物传感器的优点 | 第13-14页 |
·生物传感器的前景与展望 | 第14页 |
·电化学生物传感器 | 第14-15页 |
·电化学生物传感器的发展 | 第14-15页 |
·电化学生物传感器的测试原理 | 第15页 |
·电化学生物传感器的研发及应用 | 第15页 |
·酶生物传感器 | 第15-22页 |
·酶生物传感器的定义 | 第16页 |
·酶生物传感器的发展历程 | 第16页 |
·酶的固定化 | 第16-18页 |
·酶的固定化材料 | 第18-20页 |
·金纳米粒子 | 第18-19页 |
·金纳米粒子在生物传感器中的应用 | 第19页 |
·壳聚糖 | 第19-20页 |
·壳聚糖在生物传感器中的应用 | 第20页 |
·双酶生物传感器的进展 | 第20-22页 |
·立题依据 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-30页 |
第二章 一步电沉积制备交联型有机-无机生物杂化膜构筑双酶生物传感器的研究 | 第30-43页 |
·引言 | 第30-31页 |
·实验部分 | 第31-32页 |
·试剂 | 第31页 |
·仪器及设备 | 第31页 |
·电沉积溶液的制备 | 第31页 |
·双酶生物传感器的制备 | 第31-32页 |
·双酶生物传感器的电化学表征 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-39页 |
·双酶生物传感器的制备原理 | 第32-33页 |
·双酶生物传感器的电化学行为 | 第33-36页 |
·双酶生物传感器在酸、碱溶液中的稳定性与耐用性 | 第36-38页 |
·双酶生物传感器对葡萄糖响应的校准曲线 | 第38-39页 |
·双酶生物传感器的重现性与稳定性 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
参考文献 | 第41-43页 |
第三章 基于一步电沉积原位形成生物复合膜构筑双酶生物传感器的研究 | 第43-57页 |
·引言 | 第43-44页 |
·实验部分 | 第44-45页 |
·试剂 | 第44页 |
·仪器及设备 | 第44页 |
·利用一步电沉积原位形成生物复合膜构筑双酶生物传感器 | 第44-45页 |
·双酶生物传感器的表征 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-53页 |
·双酶生物传感器的构筑示意图 | 第45-46页 |
·HRP-GOD/Con A/CS生物复合膜的形貌表征 | 第46-47页 |
·双酶生物传感器的电化学表征 | 第47-49页 |
·pH和应用电位的优化 | 第49-51页 |
·双酶生物传感器的电流响应 | 第51-52页 |
·双酶生物传感器的重现性、稳定性和选择性 | 第52页 |
·血清样本中葡萄糖的测定 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
第四章 基于层状CaC0_3-AuNPs无机杂化复合物的辣根过氧化物酶直接电化学研究 | 第57-70页 |
·引言 | 第57-58页 |
·实验部分 | 第58-59页 |
·试剂 | 第58页 |
·仪器及设备 | 第58页 |
·AuNPs和层状CaC0_3微粒的制备 | 第58页 |
·层状CaC0_3-AuNPs无机杂化复合材料的制备 | 第58-59页 |
·H_20_2生物传感器的制备 | 第59页 |
·H_20_2生物传感器的电化学检测 | 第59页 |
·结果与讨论 | 第59-66页 |
·H_20_2生物传感器的制备原理 | 第59-60页 |
·层状CaC0_3-AuNPs无机杂化复合材料的表征 | 第60-61页 |
·H_20_2生物传感器的电化学表征 | 第61-63页 |
·pH和应用电位的优化 | 第63-65页 |
·生物传感器对H_20_2的电流响应测定 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
结论 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72-73页 |