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氨基酸对映异构体的电化学发光识别

0 前言第1-9页
1 文献综述第9-24页
 1.1 手性和手性化合物第9页
 1.2 手性识别第9-15页
  1.2.1 手性识别及其重要性第9-10页
  1.2.2 手性识别的方法第10-15页
 1.3 电化学发光第15-24页
  1.3.1 鲁米诺的电化学发光第16-17页
  1.3.2 三联吡啶合钌金属络合物的电化学发光第17-24页
2 氨基酸对映异构体的电化学发光识别(Ⅰ)使用溶液型电化学发光试剂第24-40页
 2.1 实验部分第24-26页
  2.1.1 试剂与仪器第24-25页
  2.1.2 实验装置第25页
  2.1.3 电化学发光传感器的制作第25-26页
 2.2 实验方法第26-27页
  2.2.1 D,L-脯氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸最大光强差异电位的确定第26-27页
  2.2.2 不同浓度范围线性关系的测定第27页
  2.2.3 氨基酸对映异构体中(C_L/C_(+L))百分比组成与光强的工作曲线第27页
  2.2.4 计时电量法测定第27页
 2.3 实验结果第27-34页
  2.3.1 脯氨酸对映异构体的电化学发光识别第27-30页
  2.3.2 苯丙氨酸对映异构体的电化学发光识别第30-32页
  2.3.3 酪氨酸对映异构体电化学发光强度与电位的变化关系第32-33页
  2.3.4 应用电化学发光强度直接计算D或L-氨基酸的浓度第33-34页
 2.4 手性识别机理的探讨第34-37页
 2.5 计时电量法对立体选择性的验证第37-40页
3 氨基酸对映异构体的电化学发光识别(Ⅱ)使用壳聚糖包埋三联吡啶合钌/SiO_2膜第40-55页
 3.1 实验部分第40-42页
  3.1.1 实验药品与仪器第40页
  3.1.2 实验装置第40-41页
  3.1.3 电化学发光传感器的制备第41-42页
 3.2 实验方法第42-43页
  3.2.1 D,L-脯氨酸、苯丙氨酸电化学发光强度与电位关系曲线第42页
  3.2.2 不同浓度范围线性关系的测定第42页
  3.2.3 氨基酸对映异构体中(C_L/C_(D+L))百分比组成与光强的工作曲线第42-43页
  3.2.4 计时电量法测定第43页
 3.3 实验结果第43-49页
  3.3.1 膜复合电极对脯氨酸对映异构体的电化学发光识别第43-45页
  3.3.2 膜复合电极对苯丙氨酸对映异构体的电化学发光识别第45-48页
  3.3.3 应用电化学发光强度直接计算D或L-氨基酸的浓度第48-49页
 3.4 手性识别机理的探讨第49-51页
 3.5 计时电量法对膜中立体选择性的验证第51-55页
  3.5.1 计时电量法对膜中脯氨酸立体选择性差异的验证第51-52页
  3.5.2 计时电量法对膜中苯丙氨酸立体选择性差异的验证第52-53页
  3.5.3 实验结果讨论第53-55页
4 氨基酸对映异构体的电化学发光识别(Ⅲ)使用手性识别探针第55-62页
 4.1 实验部分第55-56页
  4.1.1 药品与仪器第55页
  4.1.2 实验装置和实验方法第55页
  4.1.3 电化学发光手性探针的制备第55-56页
 4.2 实验结果第56-58页
  4.2.1 阿拉伯糖浓度对膜稳定性的影响第56-57页
  4.2.2 电化学发光手性探针对脯氨酸对映体的手性识别第57-58页
  4.2.3 电化学发光手性探针对苯丙氨酸对映体的手性识别第58页
 4.3 手性识别机理的探讨第58-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
致谢第68-69页
在校期间发表论文第69-70页

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