摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1. 绪论 | 第13-28页 |
1.1 生物传感器 | 第13-15页 |
1.2 电致化学发光生物传感器 | 第15-21页 |
1.2.1 电致化学发光简介 | 第15页 |
1.2.2 电致化学发光的两种机理 | 第15-18页 |
1.2.3 常见电致化学发光体系 | 第18-21页 |
1.3 电致化学发光的应用 | 第21-22页 |
1.3.1 ECL免疫分析 | 第21页 |
1.3.2 DNA检测 | 第21-22页 |
1.3.3 ECL高通量分析及其应用 | 第22页 |
1.4 卟啉的仿生组装 | 第22-26页 |
1.4.1 卟啉与DNA组装 | 第23-25页 |
1.4.2 卟啉与纳米材料的组装 | 第25页 |
1.4.3 卟啉与生物蛋白的组装 | 第25-26页 |
1.5 本文思路 | 第26-28页 |
2. 仿生主客体包络结构的制备及增强锌卟啉电致化学发光用于H_2O_2含量分析 | 第28-47页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-34页 |
2.2.1 实验试剂 | 第29-30页 |
2.2.2 实验仪器 | 第30页 |
2.2.3 实验步骤 | 第30-34页 |
2.2.3.1 卟啉筛选 | 第30-31页 |
2.2.3.2 β-环糊精二聚体(PYOCD-OH)的合成以及纯化 | 第31-32页 |
2.2.3.3 ZnTSPP@PyOCD-OH的合成 | 第32页 |
2.2.3.4 玻碳电极表面预处理 | 第32页 |
2.2.3.5 电致化学发光电极的制备以及条件优化 | 第32-33页 |
2.2.3.6 TOAB/ZnTSPP@PyOCD-OH/GCE电极对H_2O_2的定量检测 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-46页 |
2.3.1 卟啉筛选优化 | 第34页 |
2.3.2 PyOCD-OH、ZnTSPP、ZnTSPP@PyOCD-OH的~1H NMR表征 | 第34-36页 |
2.3.3 PyOCD-OH和ZnTSPP@PyOCD-OH的红外光谱表征 | 第36-37页 |
2.3.4 PyOCD-OH和ZnTSPP@PyOCD-OH的紫外和荧光光谱表征 | 第37-38页 |
2.3.5 参数的优化 | 第38-42页 |
2.3.6 TOAB/ZnTSPP@PyOCD-OH/GCE的电化学表征 | 第42-44页 |
2.3.7 电致化学发光性能研究 | 第44-45页 |
2.3.8 ECL过氧化氢检测和性能分析 | 第45-46页 |
2.4 结论 | 第46-47页 |
3. 卟啉基超分子包络的电活性中心探寻及仿生结构的活力测定 | 第47-61页 |
3.1 引言 | 第47-49页 |
3.2 实验部分 | 第49-51页 |
3.2.1 实验试剂 | 第49页 |
3.2.2 实验仪器 | 第49-50页 |
3.2.3 实验步骤 | 第50-51页 |
3.2.3.1 TSPP@PyOCD-OH的合成 | 第50页 |
3.2.3.2 玻碳电极表面预处理 | 第50页 |
3.2.3.3 修饰电极CV表征 | 第50页 |
3.2.3.4 电致化学发光电极的制备以及条件优化 | 第50页 |
3.2.3.5 TSPP@PyOCD-OH修饰玻碳电极对Zn~(2+)的线性定量检测 | 第50-51页 |
3.2.3.6 TSPP@PyOCD-OH修饰玻碳电极对葡萄糖酸锌的定量检测 | 第51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-59页 |
3.3.1 TSPP@PyOCD-OH、TSPP和PyOCD-OH的500MHz~1H NMR表征 | 第51-52页 |
3.3.2 TSPP@PyOCD-OH、TSPP、ZnTSPP@PyOCD-OH、ZnTSPP和PyOCD-OH的紫外光谱和荧光光谱表征 | 第52-53页 |
3.3.3 TSPP@PyOCD-OH的电化学性能研究 | 第53-55页 |
3.3.4 TSPP@PyOCD-OH的ECL性能研究 | 第55-56页 |
3.3.5 TSPP@PyOCD-OH与Zn~(2+)的条件优化 | 第56-57页 |
3.3.6 Zn~(2+)检测梯度分析 | 第57-58页 |
3.3.7 离子干扰实验和实际样品测试 | 第58-59页 |
3.4 结论 | 第59-61页 |
4. 实验总结 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
附录 | 第69-70页 |