| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 生物传感器概述 | 第12页 |
| 1.2 苝的衍生物在生化分析中的应用 | 第12-17页 |
| 1.2.1 苝的衍生物的概述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 苝的衍生物的合成 | 第13页 |
| 1.2.3 苝的衍生物在生化分析中的应用 | 第13-17页 |
| 1.3 各种酶的信号放大技术在生物分析中的应用 | 第17-21页 |
| 1.3.1 基于核酸切割酶的信号放大技术 | 第17-20页 |
| 1.3.2 基于 DNA 酶的信号放大技术 | 第20-21页 |
| 1.4 本研究论文的构想 | 第21-23页 |
| 第2章 基于聚集态苝的衍生物作为高效无标记的广谱猝灭剂用于多目标生物的荧光检测 | 第23-33页 |
| 2.1 前言 | 第23-24页 |
| 2.2 实验部分 | 第24-26页 |
| 2.2.1 材料 | 第24-25页 |
| 2.2.2 猝灭效率的研究 | 第25页 |
| 2.2.3 用后添加方法进行核酸内切酶 EcoRI 活性的荧光检测 | 第25页 |
| 2.2.4 用先添加方法进行核酸内切酶 EcoRI 活性的荧光检测 | 第25页 |
| 2.2.5 多目标核酸内切酶活性的荧光检测 | 第25-26页 |
| 2.3 结果与讨论 | 第26-32页 |
| 2.3.1 设计原理 | 第26-29页 |
| 2.3.2 探针的优化 | 第29-30页 |
| 2.3.3 多目标检测核酸内切酶 | 第30页 |
| 2.3.4 传感器的灵敏度 | 第30-31页 |
| 2.3.5 传感器的选择性 | 第31-32页 |
| 2.4 小结 | 第32-33页 |
| 第3章 多色荧光传感器用于多目标 DNA 的检测 | 第33-48页 |
| 3.1 前言 | 第33-34页 |
| 3.2 实验部分 | 第34-35页 |
| 3.2.1 材料 | 第34页 |
| 3.2.2 DNA 的检测 | 第34-35页 |
| 3.2.3 多目标 DNA 的检测 | 第35页 |
| 3.3 结果与讨论 | 第35-47页 |
| 3.3.1 设计原理 | 第35-39页 |
| 3.3.2 实验条件的优化 | 第39-41页 |
| 3.3.3 酶切信号放大 | 第41-42页 |
| 3.3.4 传感器的灵敏度 | 第42-46页 |
| 3.3.5 传感器的选择性 | 第46-47页 |
| 3.4 小结 | 第47-48页 |
| 第4章 DLISA:基于 DNA 酶的 ELISA 用于无蛋白酶的免疫分析 | 第48-60页 |
| 4.1 前言 | 第48-49页 |
| 4.2 实验部分 | 第49-50页 |
| 4.2.1 试剂与仪器 | 第49-50页 |
| 4.2.2 衍生颗粒 | 第50页 |
| 4.2.3 免疫分析 | 第50页 |
| 4.3 结果与讨论 | 第50-59页 |
| 4.3.1 原理设计 | 第50-51页 |
| 4.3.2 颗粒表征 | 第51-53页 |
| 4.3.3 Ag~+浓度的优化 | 第53-54页 |
| 4.3.4 传感器的灵敏度 | 第54-55页 |
| 4.3.5 传感器的选择性 | 第55-56页 |
| 4.3.6 传感器用于多目标检测 | 第56-58页 |
| 4.3.7 传感器用于实际样品的检测 | 第58-59页 |
| 4.4 小结 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-71页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |