论文摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-17页 |
第一章 绪论 | 第17-47页 |
第一节 纳米材料的概述 | 第18-24页 |
第二节 酶的固定化方法及生物传感器的研制 | 第24-30页 |
第三节 微渗析取样技术 | 第30-35页 |
第四节 生命代谢物质与相关疾病研究 | 第35-40页 |
第五节 本论文的工作和意义 | 第40-43页 |
参考文献 | 第43-47页 |
第二章 纳米Pd修饰的葡萄糖生物传感器用于尿糖测定的研究 | 第47-57页 |
1.引言 | 第47-48页 |
2.实验部分 | 第48-49页 |
3.结果与讨论 | 第49-55页 |
·纳米Pd粒子的制备和表征 | 第49-51页 |
·纳米Pd粒子修饰电极对H_2O_2的电催化氧化机理的循环伏安和Raman研究 | 第51-52页 |
·Nafion/GOD/Pd/GC传感器对葡萄糖的催化响应 | 第52-54页 |
·Nafion/GOD/Pd/GC传感器对葡萄糖的线性测定 | 第54页 |
·温度的影响 | 第54-55页 |
·稳定性 | 第55页 |
·干扰实验及尿糖的测定 | 第55页 |
4.结论 | 第55-57页 |
第三章 壳聚糖固定Fc@SiO_2纳米粒子及其在葡萄糖生物传感器中的应用研究 | 第57-68页 |
1.引言 | 第57-58页 |
2.实验部分 | 第58-60页 |
3.结果与讨论 | 第60-66页 |
·Fc@SiO_2纳米粒子的形成过程与TEM表征 | 第60-61页 |
·Fc@SiO_2-CHIT-GOD葡萄糖传感器的电化学行为 | 第61-62页 |
·扫描速度的影响 | 第62-63页 |
·pH值和温度的影响 | 第63-64页 |
·传感器的线性范围和检测下限 | 第64-65页 |
·稳定性 | 第65页 |
·干扰试验和活体检测大鼠纹状体中葡萄糖含量 | 第65-66页 |
4.结论 | 第66-68页 |
第四章 纳米NR@SiO_2修饰的酶传感器阵列-流动注射检测I型糖尿病实验大鼠脑渗析液和血液中葡萄糖、乳酸、L-谷氨酸和次黄嘌呤的应用研究 | 第68-83页 |
1.引言 | 第68-70页 |
2.实验部分 | 第70-73页 |
3.结果与讨论 | 第73-80页 |
·NR-SiO_2纳米粒子表征 | 第73页 |
·NR纳米粒子修饰的酶传感器阵列的作用机制 | 第73-75页 |
·流动注射分析 | 第75-80页 |
·流动注射条件的优化 | 第75页 |
·NR@SiO_2纳米粒子修饰的酶传感器阵列的安培响应 | 第75-76页 |
·NR@SiO_2纳米粒子修饰的酶传感器阵列的线性范围和检出限 | 第76-78页 |
·重现性 | 第78页 |
·活体检测I型糖尿病STZ大鼠脑渗析液和血样中葡萄糖、乳酸、L-谷氨酸和次黄嘌呤的含量 | 第78-80页 |
4.结论 | 第80-83页 |
第五章 共轭分子BCAPVP纳米自组装膜在尿酸生物传感器中的应用与研究 | 第83-96页 |
1.引言 | 第83-84页 |
2.实验部分 | 第84-86页 |
3.结果与讨论 | 第86-93页 |
·nano-SAMs/Au和Uricase/nano-SAMs/Au的AFM表征及自组装过程 | 第86-88页 |
·nano-SAMs/Au的电化学行为 | 第88-89页 |
·Uricase/nano-SAMs/Au的电化学响应 | 第89-91页 |
·Uricase/nano-SAMs的循环伏安响应 | 第89-90页 |
·Uricase/nano-SAMs的电化学阻抗谱研究 | 第90-91页 |
·pH值及温度影响 | 第91页 |
·传感器的线性范围,检测下限 | 第91-93页 |
·稳定性 | 第93页 |
·干扰试验和人体血液中尿酸检测 | 第93页 |
4.结论 | 第93-96页 |
附录:硕士在读期间科研成果 | 第96-99页 |
致谢 | 第99页 |