基于碳纳米管的针式葡萄糖生物传感器研究
摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-6页 |
第一章 文献综述 | 第6-22页 |
·生物传感器的简介 | 第6-9页 |
·生物传感器定义 | 第6页 |
·生物传感器的结构 | 第6-7页 |
·生物传感器分类 | 第7-8页 |
·生物传感器的应用 | 第8-9页 |
·电化学生物传感器 | 第9-14页 |
·电化学生物传感器的分类 | 第10-11页 |
·电极常用生物识别元件类型 | 第11-12页 |
·生物电极的固定化技术 | 第12-14页 |
·基于碳纳米管针电极的葡萄糖生物传感器概述 | 第14-21页 |
·实验系统简介 | 第14-15页 |
·碳纳米管 | 第15-17页 |
·葡萄糖氧化酶检测葡萄糖的机理 | 第17-18页 |
·三电极工作系统 | 第18-20页 |
·工作电极 | 第19页 |
·参比电极 | 第19-20页 |
·辅助电极 | 第20页 |
·伏安法 | 第20-21页 |
·课题立项依据 | 第21-22页 |
第二章 实验材料和方法 | 第22-34页 |
·实验材料和设备 | 第22-25页 |
·实验试剂 | 第22-23页 |
·试剂配制 | 第23-24页 |
·试验仪器 | 第24-25页 |
·实验使用的基本方法 | 第25-34页 |
·建立实验系统 | 第25-26页 |
·碳纳米管的处理 | 第26-27页 |
·针式葡萄糖传感器的构建 | 第27-30页 |
·辅助铂电极的清洁 | 第30页 |
·传感器用于电化学检测基本操作要点 | 第30-33页 |
·循环伏安法试验 | 第30-31页 |
·恒电位法测电压—时间(I—t)曲线 | 第31-33页 |
·检测溶液中的葡萄糖氧化酶含量 | 第33-34页 |
第三章 实验步骤和结果分析 | 第34-55页 |
·试验步骤 | 第34-35页 |
·制备传感器导电支持材料 | 第34页 |
·葡萄糖氧化酶在导电支持介质上的固定 | 第34页 |
·传感器和生物传感器反应性能电化学检测 | 第34-35页 |
·碳纳米管与葡萄糖氧化酶结合状态验证实验 | 第35页 |
·结果及讨论 | 第35-55页 |
·导电支持介质比例优化 | 第35-37页 |
·直接混合法中GOD载量对响应强度的影响 | 第37-39页 |
·直接混合法中GOD载量对稳定性影响 | 第39-40页 |
·GOD吸附固定在导电介质上的生物传感器 | 第40-46页 |
·GOD在导电介质上吸附固定过程的pH优化 | 第40-44页 |
·GOD与导电介质吸附结合时间优化 | 第44-46页 |
·优化电极长时间稳定性能 | 第46-48页 |
·最佳电极长时间持续检测实验结果 | 第48-52页 |
·液体中GOD与导电介质的结合特点研究 | 第52-55页 |
·透射电镜观察GOD与导电介质的结合特点 | 第52-53页 |
·Bradford法检测碳纳米管吸附蛋白量变化 | 第53-55页 |
总结和展望 | 第55-57页 |
学位期间发表的论文 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62页 |