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铜基纳米酶在生物传感中的应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 纳米酶的概述第10-11页
    1.2 纳米酶的特性第11页
    1.3 纳米酶的种类第11-16页
        1.3.1 基于金属的纳米酶第12-13页
        1.3.2 基于金属氧化物的纳米酶第13-14页
        1.3.3 基于碳的纳米酶第14-15页
        1.3.4 其他纳米酶第15-16页
    1.4 纳米酶的合成与制备第16-17页
    1.5 纳米酶活性调控第17-18页
        1.5.1 尺寸调控第17-18页
        1.5.2 形状调控第18页
        1.5.3 其它因素调控第18页
    1.6 纳米酶的应用第18-22页
        1.6.1 类酶第19-20页
        1.6.2 H_2O_2的检测第20-21页
        1.6.3 血糖和尿酸的检测第21-22页
        1.6.4 肿瘤诊断与治疗第22页
    1.7 铜基纳米酶第22-24页
        1.7.1 铜基纳米酶的概述第23页
        1.7.2 铜基纳米酶的研究进展第23-24页
    1.8 本论文选题依据及主要工作第24-25页
第2章 具有多孔壳的Au@CuxOS yolk-shell纳米材料作为新型的过氧化物酶模拟物用于比色检测H_2O_2第25-35页
    2.1 前言第25-26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 试剂和仪器第26页
        2.2.2 Au@CuxOS yolk-shell纳米材料的制备第26-27页
        2.2.3 Au@CuxOS yolk-shell纳米材料的过氧化物酶活性研究第27页
        2.2.4 Au@CuxOS yolk-shell纳米材料的动态分析研究第27页
        2.2.5 Au@CuxOS yolk-shell纳米材料检测H_2O_2第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-34页
        2.3.1 Au、Au@Cu_2Ocore-shell及Au@CuxOS yolk-shell纳米材料的表征第28-29页
        2.3.2 Au@CuxOS yolk-shell纳米材料的过氧化物酶活性第29-30页
        2.3.3 Au@CuxOS yolk-shell纳米材料的催化条件的优化第30-31页
        2.3.4 机理分析第31-33页
        2.3.5 H_2O_2的比色测定第33页
        2.3.6 Au@CuxOS yolk-shell纳米材料体系的选择性和重现性第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 超灵敏性过氧化氢生物传感器使用超小CuInS_2纳米晶作为过氧化物酶模拟物第35-44页
    3.1 前言第35-36页
    3.2 实验部分第36-37页
        3.2.1 试剂和仪器第36页
        3.2.2 CuInS_2纳米晶的制备第36-37页
        3.2.3 CuInS_2纳米晶的动力学分析第37页
        3.2.4 CuInS_2纳米晶的生物活性测定第37页
    3.3 结果与讨论第37-42页
        3.3.1 CuInS_2纳米晶的表征第37-39页
        3.3.2 CuInS_2纳米晶的过氧化物酶活性第39页
        3.3.3 CuInS_2纳米晶催化条件的优化第39-40页
        3.3.4 CuInS_2纳米晶作为过氧化物酶模拟物的动力学分析第40-41页
        3.3.5 CuInS_2纳米晶检测过氧化氢第41-42页
        3.3.6 CuInS_2纳米晶的可重现性第42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 结论与展望第44-46页
    4.1 结论第44页
    4.2 展望第44-46页
致谢第46-47页
参考文献第47-55页
附录第55页

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