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四氨基金属酞菁-Fe3O4纳米复合粒子固定化漆酶及其在光纤肾上腺素传感器中的应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第1章 绪论第13-31页
   ·有机-无机纳米复合材料的特点及在生物医学中的应用第13-16页
     ·有机-无机纳米复合材料的特点第13-14页
     ·有机-无机纳米复合材料在生物医学中的应用第14-16页
   ·光纤酶生物传感器的特点和分类第16-18页
     ·光纤酶生物传感器的特点第16-17页
     ·光纤酶生物传感器的分类第17-18页
   ·固定化酶的研究进展第18-22页
     ·固定化酶的优点第18-19页
     ·酶的固定化方法第19-20页
     ·酶的固定化载体第20-22页
   ·肾上腺素的检测进展第22-25页
     ·荧光法第22-23页
     ·分光光度法第23页
     ·高效液相色谱法第23页
     ·电化学分析法第23-24页
     ·毛细管电泳法第24页
     ·化学发光分析法第24页
     ·生物传感器法第24-25页
   ·选题的目的、意义与主要内容第25-26页
     ·选题的目的和意义第25-26页
     ·课题的来源及研究的主要内容第26页
   ·相关研究的历史和现状第26-31页
     ·漆酶的应用和固定化第26-28页
     ·Fe_3O_4纳米粒子的制备与在生物医学中的应用第28-29页
     ·金属酞菁化合物的研究概况第29-31页
第2章 四氨基金属酞菁-Fe_3O_4纳米复合粒子的制备和表征第31-51页
   ·实验部分第31-36页
     ·试剂与仪器第31-32页
     ·测试与表征第32-33页
     ·MTAPc的制备第33-35页
     ·Fe_3O_4纳米粒子的制备第35页
     ·MTAPc-Fe_3O_4纳米复合粒子(M=Cu、Co)的制备第35页
     ·分散剂对CuTAPc-Fe_3O_4纳米复合粒子粒径的影响第35-36页
   ·结果与讨论第36-49页
     ·四硝基金属酞菁的表征第36-37页
     ·MTAPc(M=Cu、Co)的表征第37-39页
     ·Fe_3O_4纳米粒子的表征第39-40页
     ·MTAPc-Fe_3O_4纳米复合粒子的表征第40-44页
     ·MTAPc-Fe_3O_4纳米复合粒子的复合机理与结构模型第44页
     ·MTAPc-Fe_3O_4纳米复合粒子的性能第44-49页
     ·分散剂对MTAPc-Fe_3O_4纳米复合粒子粒径的影响第49页
   ·小结第49-51页
第3章 游离血红密孔菌漆酶催化性能研究第51-69页
   ·试验部分第51-55页
     ·主要试剂与仪器第51-52页
     ·溶液的配制第52页
     ·漆酶催化ABTS的性能研究第52-53页
     ·漆酶催化肾上腺素的性能研究第53-54页
     ·漆酶—介体体系中漆酶催化肾上腺素的机理研究第54-55页
   ·结果与讨论第55-68页
     ·漆酶催化ABTS的性能研究第55-58页
     ·漆酶催化肾上腺素的机理和性能研究第58-65页
     ·在漆酶—介体体系中漆酶催化肾上腺素的机理研究第65-68页
   ·小结第68-69页
第4章 MTAPc-Fe_3O_4纳米复合粒子固定漆酶的研究第69-94页
   ·试验部分第69-73页
     ·主要试剂与仪器第69-70页
     ·溶液的配制第70页
     ·固定化漆酶活性测定方法第70页
     ·漆酶固定化方法的选择第70-71页
     ·固定化最优条件的选择第71页
     ·固定化漆酶的催化性能第71-72页
     ·固定化漆酶的性质第72页
     ·固定化漆酶催化肾上腺素的最适条件第72-73页
     ·漆酶介体体系催化肾上腺素的最适条件第73页
   ·结果与讨论第73-92页
     ·漆酶固定化过程的最适反应条件第73-83页
     ·固定化漆酶的催化活性第83-84页
     ·固定化漆酶的最适催化条件和稳定性第84-88页
     ·固定化漆酶催化肾上腺素的最适条件研究第88-90页
     ·漆酶—介体体系固定化漆酶催化肾上腺素的研究第90-92页
   ·本章小结第92-94页
第5章 光学氧传感膜的制备及性能研究第94-105页
   ·光学氧传感膜的发展第94-95页
   ·光学氧传感膜的检测原理第95-97页
     ·基于荧光猝灭效应的氧浓度检测原理第95-96页
     ·光学氧传感膜传感性能参数测试系统第96-97页
     ·光学氧传感膜的溶解氧测试系统第97页
   ·实验部分第97-99页
     ·测试仪器及试验原料第97-98页
     ·光学氧传感膜的制备第98页
     ·光学氧传感膜的形貌表征第98页
     ·光学氧传感膜传感性能参数Δφ的测定第98-99页
     ·光学氧传感膜对溶解氧的测定第99页
   ·结果与讨论第99-104页
     ·光学氧传感膜的形貌第99-100页
     ·光学氧传感膜的影响因素第100-103页
     ·光学氧传感膜对溶解氧的传感特征第103-104页
   ·本章小结第104-105页
第6章 基于固定化漆酶催化的光纤肾上腺素传感器的研究第105-121页
   ·光纤肾上腺素生物传感器的原理第105-106页
   ·光纤肾上腺素生物传感器检测系统第106-108页
   ·实验部分第108-109页
     ·测试仪器及试验原料第108页
     ·光纤肾上腺素生物传感器检测步骤第108-109页
     ·漆酶—介体体系肾上腺素催化氧化的UV光谱和滞后相移曲线第109页
     ·荧光光谱的测定第109页
   ·结果与讨论第109-120页
     ·漆酶—介体体系滞后相移曲线研究第109-113页
     ·光纤肾上腺素传感器的测定条件第113-114页
     ·标准曲线的计算方法第114-115页
     ·标准曲线的测定第115-118页
     ·光纤肾上腺素传感器的响应时间第118-119页
     ·光纤肾上腺素传感器的重复性第119页
     ·光纤肾上腺素传感器的长期稳定性第119页
     ·温度对光纤肾上腺素传感器影响第119-120页
   ·本章小结第120-121页
第7章 结论与展望第121-125页
   ·结论第121-123页
   ·展望第123-125页
参考文献第125-136页
附录一: 光纤肾上腺素生物传感器自动采集程序第136-149页
附录二: 攻读博士学位期间发表论文目录第149-150页
致谢第150页

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