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CuTAPP-Fe3O4纳米复合粒子固定化GOD及其应用

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-26页
   ·光纤生物传感器简介第10-16页
     ·光纤生物传感器的原理第10-11页
     ·光纤生物传感器的结构第11页
     ·光纤生物传感器的特点第11-12页
     ·光纤生物传感器的应用第12-13页
     ·光纤生物传感器的分类及其研究进展第13-16页
   ·酶固定化第16-20页
     ·固定化酶的特点第17-18页
     ·酶固定化方法第18-20页
   ·有机—无机纳米复合材料第20-24页
     ·有机—无机纳米复合材料的特点第20-21页
     ·有机—无机纳米复合材料的分类第21页
     ·有机—无机纳米复合材料的制备方法第21-22页
     ·有机—无机纳米复合材料的应用第22-24页
   ·选题目的及意义第24-25页
   ·课题来源及论文主要内容第25-26页
第2章 CuTAPP-Fe_3O_4纳米复合粒子制备及表征第26-44页
   ·卟啉类物质背景研究与发展概况第26-30页
     ·卟啉的结构及性质第27页
     ·卟啉合成方法概述第27-30页
   ·Fe_3O_4纳米粒子的特性与研究状况第30页
   ·实验部分第30-34页
     ·试剂与仪器第30-31页
     ·测试与表征第31-32页
     ·CuTAPP(四氨基苯基铜卟啉)的制备第32-33页
     ·Fe_3O_4纳米粒子的制备第33页
     ·CuTAPP-Fe_3O_4纳米复合粒子的制备第33-34页
   ·结果与讨论第34-44页
     ·卟啉类物质合成方法和路线第34页
     ·图谱解析第34-39页
     ·复合粒子性质分析第39-43页
     ·本章小结第43-44页
第3章 CuTAPP-Fe_3O_4固定葡萄糖氧化酶(GOD)性质研究第44-58页
   ·实验部分第45-47页
     ·试剂与仪器第45页
     ·固定化酶活性测定方法第45页
     ·共价交联法固定GOD第45-46页
     ·固定最优化条件的选择第46页
     ·固定化GOD的固定化率第46页
     ·固定与游离GOD的催化性质研究第46-47页
     ·固定与游离GOD的热稳定性第47页
   ·结果与讨论第47-57页
     ·GOD固定化过程的最适反应条件第47-53页
     ·固定化GOD与游离GOD催化性质研究第53-55页
     ·固定化GOD与游离GOD的热稳定性第55页
     ·固定化GOD与游离GOD的贮存稳定性和操作稳定性第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第4章 基于固定化GOD催化的光纤葡萄糖传感器的初步研究第58-63页
   ·基于荧光猝灭效应的光纤葡萄糖生物传感器原理第58-60页
   ·实验部分第60-61页
     ·仪器与试剂第60页
     ·光纤葡萄糖生物传感器的构建第60-61页
     ·光纤葡萄糖生物传感器检测步骤第61页
   ·结果与讨论第61-62页
     ·传感器检测葡萄糖的标准曲线第61-62页
     ·传感器的响应时间和检测范围第62页
     ·传感器的稳定性第62页
   ·本章小结第62-63页
第5章 总结与展望第63-64页
参考文献第64-68页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第68-69页
致谢第69页

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