首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文--生物传感器、医学传感器论文

基于酶活性及小分子分析的核酸生物传感器研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-22页
   ·生物传感器的概述第13-14页
     ·生物传感器的工作原理第13-14页
     ·生物传感器的特点第14页
     ·生物传感器的分类第14页
   ·核酸生物传感器第14-18页
     ·核酸生物传感器的主要研究方向第14-15页
     ·核酸生物传感器的分类第15页
     ·电化学 DNA 生物传感器第15-16页
     ·荧光 DNA 生物传感器第16页
     ·DNA 生物传感器的应用第16-18页
   ·均相核酸传感器中纳米材料的应用第18-20页
     ·纳米材料的分类第18页
     ·纳米材料的应用第18-20页
   ·本课题的研究意义及研究内容第20-22页
第2章 基于 SYBR Green I 检测 UDG 酶活性第22-31页
   ·前言第22-23页
   ·实验部分第23-25页
     ·实验试剂第23页
     ·实验仪器第23页
     ·DNA 的杂交第23-24页
     ·DNA 浓度的优化第24页
     ·SG 浓度的优化第24页
     ·Endo IV 浓度的优化第24页
     ·UDG、Endo IV 及 UGI 的作用原理的验证第24-25页
     ·UDG 酶活性检测第25页
   ·结果与讨论第25-30页
     ·DNA 序列的设计第25页
     ·DNA 浓度的优化第25-26页
     ·SG 浓度的优化第26-27页
     ·Endo IV 浓度的优化第27-28页
     ·UDG、Endo IV 及 UGI 的作用原理的验证第28-29页
     ·UDG 的活性检测第29-30页
   ·小结第30-31页
第3章 基于纳米金变色检测 UDG 酶活性第31-44页
   ·前言第31-32页
   ·实验部分第32-35页
     ·实验试剂第32页
     ·实验仪器第32-33页
     ·金纳米颗粒的合成第33页
     ·DNA 修饰纳米金颗粒(DNA–AuNPs)的合成第33页
     ·双链 DNA 的合成第33页
     ·目标 DNA 浓度的优化第33-34页
     ·UDG 酶催化反应时间的考察第34页
     ·UDG、Endo IV 及 UGI 的作用原理的验证第34页
     ·UDG 酶活性检测第34-35页
     ·光谱测量和动态光散射(Dynamic Light Scattering,DLS)测量第35页
   ·结果与讨论第35-43页
     ·传感器设计的原理第35-36页
     ·目标 DNA 浓度的优化第36-37页
     ·UDG 酶催化反应时间的考察第37-38页
     ·UDG、Endo IV 及 UGI 作用原理的验证第38-40页
     ·UDG 酶活性检测第40-41页
     ·动态光散射验证 UDG、Endo IV、UGI 的作用机理第41-43页
   ·小结第43-44页
第4章 基于 SYB Green I 信号变化检测三聚氰胺第44-53页
   ·前言第44-45页
   ·实验部分第45-47页
     ·实验试剂第45-46页
     ·实验仪器第46页
     ·石墨烯氧化物(GO)的制备第46页
     ·传感器的特异性验证第46页
     ·三聚氰胺检测过程第46-47页
   ·结果与讨论第47-52页
     ·原理第47-48页
     ·传感器的特异性验证第48-49页
     ·三聚氰胺检测结果第49-52页
   ·小结第52-53页
结论与展望第53-55页
参考文献第55-63页
附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录第63-64页
致谢第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:基于PLC控制的高速公路隧道通风节能系统
下一篇:新型串联式压电微生物传感器的构建及应用研究