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表面性质对细胞色素c的直接电子转移和吸附动力学的影响

中文摘要第9-12页
Abstract第12-15页
本论文主要创新点第16-17页
第一章 绪论第17-46页
    1.1 生物分子在电极界面的基本行为第18-22页
        1.1.1 电子转移行为第18-19页
        1.1.2 热力学和动力学性质第19-21页
        1.1.3 催化活性第21-22页
    1.2 构筑仿生界面的方法第22-25页
        1.2.1 有序单分子自组装膜第22-23页
        1.2.2 生物相容功能纳米材料第23-25页
        1.2.3 其他材料第25页
    1.3 几种常用的表界面分析技术第25-32页
        1.3.1 光谱电化学法第25-27页
        1.3.2 表面等离子体共振技术第27-28页
        1.3.3 压电生物传感器第28-29页
        1.3.4 表面增强拉曼光谱第29-30页
        1.3.5 表面增强红外光谱第30-32页
    1.4 蛋白质的结构与功能的调控第32-34页
        1.4.1 结构与功能的关系第32-33页
        1.4.2 定向固定蛋白质的方法第33-34页
    1.5 细胞色素c的结构和功能第34-36页
    1.6 本论文的选题依据及主要研究内容第36-38页
    参考文献第38-46页
第二章 细胞色素c在石墨烯/聚(3,4-乙烯二氧噻吩)纳米复合物修饰电极上的直接电化学第46-58页
    2.1. 引言第46-47页
    2.2. 实验部分第47-49页
        2.2.1 试剂第47页
        2.2.2 cyt c/G-PEDOT修饰电极的制备第47-48页
        2.2.3 仪器第48-49页
    2.3. 结果与讨论第49-55页
        2.3.1 G-PEDOT的形貌和结构表征第49-50页
        2.3.2 cyt c的电化学性质第50-51页
        2.3.3 石墨烯掺杂量的影响第51-53页
        2.3.4 H_2O_2传感器第53-55页
    2.4. 结论第55-56页
    参考文献第56-58页
第三章 亲疏水性自组装膜表面cyt c直接电化学研究——血红素环平面取向依赖的电子转移反应第58-77页
    3.1. 引言第58-61页
    3.2. 实验部分第61-62页
        3.2.1 试剂第61页
        3.2.2 仪器第61-62页
        3.2.3 cyt c/thiol-SAMs/p-Au电极的制备第62页
    3.3. 结果与讨论第62-73页
        3.3.1 多孔金电极表征第62-63页
        3.3.2 组装cyt c前后自组装膜的表面性质第63-64页
        3.3.3 cyt c的直接电子转移能力第64-67页
        3.3.4 影响cyt c直接电子转移能力的因素第67-71页
            3.3.4.1 cyt c的固定量第67-69页
            3.3.4.2 cyt c血红素铁活性中心与电极之间的距离第69-70页
            3.3.4.3 cyt c的结构第70-71页
        3.3.5 cyt c的直接电子转移模型第71-73页
    3.4. 结论第73-75页
    参考文献第75-77页
第四章 血红素环平面界面取向依赖的电化学活性研究第77-91页
    4.1. 引言第77-78页
    4.2. 实验部分第78-81页
        4.2.1 试剂第78-79页
        4.2.2 电化学测定第79页
        4.2.3 反应活性自由基的监测第79页
        4.2.4 实验模型的构建第79-81页
    4.3. 结果与讨论第81-89页
        4.3.1 hemin的直接电子转移能力第81-82页
        4.3.2 Hemin-His模型的稳定性第82-85页
        4.3.3 UV光谱第85页
        4.3.4 Hemin对H_2O_2的电催化活性第85-87页
        4.3.5 H_2O_2催化还原机理探讨第87-89页
    4.4. 结论第89-90页
    参考文献第90-91页
第五章 界面电荷性质决定的细胞色素c的直接电子转移活性和吸附动力学第91-107页
    5.1. 引言第91-93页
    5.2. 实验部分第93-95页
        5.2.1 试剂第93页
        5.2.2 红外增强金纳米薄膜的制备第93-94页
        5.2.3 cyt c/thiol-SAMs/ p-Au电极的制备第94页
        5.2.4 仪器和程序第94-95页
    5.3. 结果第95-100页
        5.3.1 cyt c的直接电化学活性第95-97页
        5.3.2 cyt c的吸附动力学第97-100页
    5.4. 讨论第100-104页
        5.4.1 界面荷电性质的影响第100-101页
        5.4.2 吸附驱动力研究第101-102页
        5.4.3 结构分析第102-104页
    5.5. 结论第104-105页
    参考文献第105-107页
附录第107-109页
致谢第109-110页

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