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基于仿生纳米结构构建新型模拟酶研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-45页
    1.1 纳米材料模拟酶第13-25页
        1.1.1 纳米酶的定义第13-14页
        1.1.2 纳米酶的分类第14-22页
        1.1.3 纳米金的催化性质第22-25页
    1.2 仿生智能纳米孔道的设计和制备第25-37页
        1.2.1 来源于生物体的纳米结构第25-28页
        1.2.2 生物离子通道第28-29页
        1.2.3 纳米孔道的相关定义第29-31页
        1.2.4 仿生智能孔道材料分类第31-32页
        1.2.5 仿生智能纳米孔道的设计和制备第32-37页
    1.3 仿生智能纳米通道的应用第37-43页
        1.3.1 DNA 响应的纳米孔道第37-38页
        1.3.2 离子响应的纳米孔道第38-40页
        1.3.3 蛋白质响应的纳米孔道第40-41页
        1.3.4 其他物质响应的纳米孔道第41-43页
    1.4 本文立题思想和研究内容第43-45页
第2章 Au-Ft 类过氧化物酶催化性质和应用研究第45-63页
    2.1 引言第45-47页
    2.2 实验材料第47-48页
        2.2.1 实验药品第47页
        2.2.2 实验仪器第47-48页
    2.3 实验方法第48-50页
        2.3.1 去铁蛋白双金簇(Au-Ft)制备第48页
        2.3.2 去铁蛋白双金簇(Au-Ft)吸收光谱第48页
        2.3.3 去铁蛋白双金簇(Au-Ft)荧光表征第48页
        2.3.4 去铁蛋白双金簇的透射电镜表征第48页
        2.3.5 过氧化物模拟酶活性测定第48-49页
        2.3.6 酶活力和相对活力的计算第49页
        2.3.7 过氧化物模拟酶稳态动力学研究第49-50页
        2.3.8 过氧化物模拟酶催化机制研究第50页
        2.3.9 葡萄糖浓度的测定第50页
    2.4 结果与讨论第50-60页
        2.4.1 去铁蛋白双金簇的(Au-Ft)制备和性质第50-52页
        2.4.2 去铁蛋白双金簇的(Au-Ft)催化活性第52-54页
        2.4.3 Au-Ft 类过氧化物酶催化反应优化第54-55页
        2.4.4 Au-Ft 类过氧化物酶的稳态动力学第55-57页
        2.4.5 Au-Ft 类过氧化物酶的催化机制第57-58页
        2.4.6 Au-Ft 类过氧化物酶的 pH 和热稳定性第58-59页
        2.4.7 Au-Ft 纳米酶应用与葡萄糖的检测第59-60页
    2.5 本章小结第60-63页
第3章 仿生智能 GPx 模拟酶孔道的构建及性质研究第63-89页
    3.1 序言第63-65页
    3.2 实验材料第65-66页
        3.2.1 实验药品和材料第65-66页
        3.2.2 实验仪器第66页
        3.2.3 实验试剂的配置第66页
    3.3 实验方法第66-73页
        3.3.1 Ag/AgCl 电极的制备第66-67页
        3.3.2 实验装置图第67-68页
        3.3.3 锥形单/多纳米孔道的制备第68-69页
        3.3.4 SRGDU 的 GPx 活性体相测试第69页
        3.3.5 单锥形 PET 单纳米孔道的表征第69-70页
        3.3.6 未修饰的纳米通道对底物的响应第70-71页
        3.3.7 单/多孔纳米通道 SRGDU 功能化及表征第71页
        3.3.8 SRGDU 功能化纳米通道的 I-V 曲线表征第71-72页
        3.3.9 SRGDU 功能化纳米通道对底物的响应第72页
        3.3.10 对照小肽功能化纳米通道对底物的响应第72-73页
    3.4 结果与讨论第73-86页
        3.4.1 单锥形 PET 纳米孔道的表征第73-74页
        3.4.2 SRGDU 分子体相 GPx 活性和纯度第74-75页
        3.4.3 SRGDU 功能化多纳米通道的输运性质第75-76页
        3.4.4 SRGDU 功能化多纳米通道对 GSH 和 tBuOOH 的响应第76-77页
        3.4.5 SRGDU 对单孔纳米通道的修饰第77-79页
        3.4.6 SRGDU 功能化单纳米通道对底物的响应第79-80页
        3.4.7 SRGDU 功能化单纳米通道对 tBuOOH 响应的浓度依赖性第80-82页
        3.4.8 对比小肽与未修饰通道对底物的响应第82-85页
        3.4.9 SRGDU 功能化模拟酶体系的循环反应第85-86页
    3.5 本章小结第86-89页
第4章 仿生智能通道用于伏马毒素的检测第89-99页
    4.1 序言第89-91页
    4.2 实验材料第91-92页
        4.2.1 实验药品和材料第91页
        4.2.2 实验仪器第91-92页
        4.2.3 实验试剂的配置第92页
    4.3 实验方法第92-93页
        4.3.1 伏马毒素抗体功能化单纳米通道第92-93页
        4.3.2 纳米通道反应的表面 XPS 测试第93页
        4.3.3 伏马毒素抗体功能化通道的接触角表征第93页
        4.3.4 伏马毒素抗体功能化通道的响应第93页
    4.4 结果与讨论第93-98页
        4.4.1 伏马毒素抗体修饰前后通道的离子输运性质第93-94页
        4.4.2 伏马毒素抗体修饰前后表面的 XPS 信息第94-95页
        4.4.3 修饰前后的接触角测试第95-96页
        4.4.4 功能化纳米通道对伏马毒素的响应第96-97页
        4.4.5 未修饰的纳米通道对不同浓度伏马毒素的响应第97-98页
    4.5 本章小结第98-99页
第5章 结论与展望第99-101页
参考文献第101-115页
作者简介及科研成果第115-117页
致谢第117-118页

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