摘要 | 第7-9页 |
abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 沙门氏菌对环境的危害及研究现状 | 第12-13页 |
1.1.1 沙门氏菌简介 | 第12页 |
1.1.2 水环境沙门氏菌污染现状 | 第12-13页 |
1.1.3 沙门氏菌检测技术研究现状 | 第13页 |
1.2 光学生物传感技术的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 荧光检测技术 | 第14-15页 |
1.2.2 表面增强拉曼光谱(Surface-EnhancedRamanScattering,SERS)检测技术 | 第15页 |
1.2.3 其他检测技术 | 第15-16页 |
1.3 核酸适配体在光学生物传感技术中的应用 | 第16-17页 |
1.3.1 核酸适配体的简介 | 第16页 |
1.3.2 核酸适配体在生物传感领域中的优势 | 第16-17页 |
1.3.3 核酸适配体在生物传感体系中的应用 | 第17页 |
1.4 核酸等温信号放大技术 | 第17-24页 |
1.4.1 核酸酶信号放大技术 | 第18-20页 |
1.4.2 滚环复制放大(RollingCircleAmplification,RCA)技术 | 第20-22页 |
1.4.3 杂交链式反应(HybridizationChainReaction,HCR) | 第22-23页 |
1.4.4 无酶链置换放大技术 | 第23-24页 |
1.5 本论文研究思路 | 第24-26页 |
第二章 基于酶修复放大(ERA)技术的通用型正信号荧光传感器的构建及其在沙门氏菌检测中的应用 | 第26-38页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 材料和试剂 | 第27-28页 |
2.2.2 仪器 | 第28页 |
2.2.3 细菌菌株的培养 | 第28页 |
2.2.4 沙门氏菌检测 | 第28-29页 |
2.2.5 凝胶电泳实验 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-36页 |
2.3.1 荧光传感器的工作原理 | 第29-30页 |
2.3.2 可行性研究 | 第30-31页 |
2.3.3 凝胶电泳表征 | 第31-32页 |
2.3.4 实验条件的优化 | 第32-34页 |
2.3.5 沙门氏菌检测的工作曲线 | 第34页 |
2.3.6 选择性考察 | 第34-35页 |
2.3.7 实际样品检测 | 第35-36页 |
2.4 小结 | 第36-38页 |
第三章 基于光诱导电子转移的循环指数放大策略的超灵敏荧光传感器的构建及其在沙门氏菌检测中的应用 | 第38-50页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-41页 |
3.2.1 材料和试剂 | 第39页 |
3.2.2 仪器 | 第39-40页 |
3.2.3 DNA/AgNCs的合成 | 第40页 |
3.2.4 凝胶电泳实验 | 第40页 |
3.2.5 透射电镜表征 | 第40-41页 |
3.2.6 沙门氏菌检测 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-49页 |
3.3.1 荧光传感器的工作原理 | 第41-42页 |
3.3.2 PET机理的验证 | 第42-43页 |
3.3.3 可行性研究 | 第43-44页 |
3.3.4 凝胶电泳表征 | 第44-45页 |
3.3.5 实验条件的优化 | 第45-46页 |
3.3.6 选择性考察 | 第46页 |
3.3.7 沙门氏菌检测的工作曲线 | 第46-47页 |
3.3.8 实际样品分析 | 第47-49页 |
3.4 小结 | 第49-50页 |
第四章 基于HCR偶联G-四联体DNAZyme技术的SERS生物传感器的构建及其在沙门氏菌检测中的应用 | 第50-60页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1 试剂和材料 | 第51页 |
4.2.2 仪器 | 第51-52页 |
4.2.3 SERS金纳米粒子的制备 | 第52页 |
4.2.4 透射电子显微镜表征 | 第52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-59页 |
4.3.1 传感器的工作原理 | 第52-53页 |
4.3.2 透射电镜表征 | 第53-54页 |
4.3.3 可行性分析 | 第54-55页 |
4.3.4 紫外可见吸收光谱表征 | 第55-56页 |
4.3.5 拉曼染料浓度的优化 | 第56页 |
4.3.6 选择性考察 | 第56-57页 |
4.3.7 沙门氏菌检测的工作曲线 | 第57-58页 |
4.3.8 实际样品分析 | 第58-59页 |
4.4 小结 | 第59-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
附录 | 第72-74页 |