| 【中文题名】 | 基于超氧化物歧化酶的生物传感器的研究 |
| 【英文题名】 | Studies of Biosensors Based on Superoxide Dismutase |
| 【学科专业】 | 应用化学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2006-3-24 |
| 【中关键词】 | 超氧化物歧化酶,超氧阴离子,金溶胶,L-半胱氨酸,自组装技术,溶胶-凝胶法 |
| 【英关键词】 | Superoxide dismutase,Superoxide anion,Au nanoparticles,L-cysteine,Self-assembled monolayers,Sol-gel, |
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化技术及设备>自动化元件、部件>发送器(变换器)、传感器>生物传感器、医学传感器 |
| 【论文摘要】 | 本文结合自组装法、纳米技术和溶胶-凝胶法,制备了自组装溶胶-凝胶酶电极(SOD/Cys/sol-gel)、金溶胶自组装酶电极(SOD/Cys/AuNP)和金溶胶自组装溶胶-凝胶酶电极(SOD/Cys/AuNP/sol-gel)。系统地研究了pH和扫速对三种新颖的酶电极的峰电流和峰电位的影响,优化了酶电极的制备条件,并考察了酶电极的稳定性。以二甲亚砜/氢氧化钠和黄嘌呤/黄嘌呤氧化酶体系产生超氧阴离子,研究了酶电极对其响应性能。实验表明:加入L-半胱氨酸,有利于SOD在电极表面膜中的取向,从而大大增加了酶电极的灵敏度。加入金溶胶,催化效果明显,进一步提高了酶电极的灵敏度。溶胶-凝胶不仅能有效地固定酶,而且能很好地保持其活性。SOD/Cys/AttNP/sol-gel酶电极阴阳极峰电流之比i_(pc)/i_(pa)=1.1,阴阳极峰电位的差值ΔE_p=0.24V(100mVs~(-1)),式量电位为110mV(参比电极为饱和甘汞电极),呈现准可逆的电化学过程。估算得到其电子转移速率常数为10.3s~(-1)。放置60天,活性保持97%。实验证明:综合自组装法、纳米技术和溶胶-凝胶法在制备生物传感器方面的诸多优点,制... |
| 【论文题纲】 |
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中文摘要 |
3-4 |
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英文摘要 |
4-7 |
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苏州大学硕士学位论文详细摘要 |
7-10 |
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第一章 序言 |
10-26 |
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1.1 超氧化物歧化酶(SOD)的生物功能 |
10-11 |
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1.2 超氧阴离子(O_2.-)的毒性及其检测 |
11-15 |
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1.3 分子自组装(SAMs) |
15-17 |
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1.4 溶胶-凝胶(sol-gel)法 |
17-19 |
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1.5 金溶胶在构建生物传感器中的作用 |
19 |
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1.6 本论文的创新之处 |
19-20 |
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参考文献 |
20-26 |
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第二章 本论文的研究目的、对象及实施步骤 |
26-28 |
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2.1 研究目的 |
26 |
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2.2 研究对象 |
26-27 |
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2.3 研究实施步骤 |
27-28 |
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第三章 实验部分 |
28-31 |
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3.1 仪器 |
28 |
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3.2 试剂 |
28-29 |
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3.3 金电极的预处理 |
29 |
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3.4 SOD酶电极的制备 |
29-30 |
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3.5 O_2.-的制备 |
30-31 |
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第四章 结果与讨论 |
31-46 |
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4.1 SOD/Cys/sol-gel酶电极的制备及性质研究 |
31-35 |
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4.1.1 SOD/Cys/sol-gel酶电极的电化学行为 |
31-33 |
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4.1.2 SOD/Cys/sol-gel酶电极的制备条件和稳定性实验 |
33-35 |
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4.1.3 SOD/Cys/sol-gel酶电极对超氧阴离子的响应 |
35 |
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4.2 SOD/Cys/AuNP酶电极的性质研究 |
35-38 |
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4.2.1 SOD/Cys/AuNP酶电极的电化学行为 |
35-37 |
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4.2.2 SOD/Cys/AuNP酶电极对超氧阴离子的响应 |
37-38 |
|
4.3 SOD/Cys/AuNP/sol-gel酶电极的制备及性质研究 |
38-43 |
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4.3.1 SOD/Cys/AuNP/sol-gel酶电极的电化学行为 |
38-40 |
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4.3.2 SOD/Cys/AuNP/sol-gel酶电极的制备条件和稳定性实验 |
40-42 |
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4.3.3 SOD/Cys/AuNP/sol-gel酶电极对超氧阴离子的响应 |
42-43 |
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4.3.4 SOD/Cys/AuNP/sol-gel酶电极的表面性状表征 |
43 |
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4.4 小结 |
43-44 |
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参考文献 |
44-46 |
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发表的文章 |
46-47 |
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致谢 |
47 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.377971 |