首页--数理科学和化学论文--晶体学论文

信号增强液晶生物传感方法及液晶核酸逻辑门研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第16-36页
    1.1 液晶简介第16-20页
        1.1.1 液晶的概念第17页
        1.1.2 液晶的种类和特征织构第17-20页
        1.1.3 液晶的双折射性第20页
    1.2 液晶生物传感器第20-24页
        1.2.1 液晶生物传感器的检测原理第21页
        1.2.2 液晶生物传感器的构建第21-24页
    1.3 液晶生物传感器在分析化学中的应用第24-27页
        1.3.1 蛋白质分析第24-25页
        1.3.2 核酸分析第25-26页
        1.3.3 化学物质分析第26-27页
        1.3.4 液晶传感分析的展望第27页
    1.4 分子逻辑门第27-35页
        1.4.1 分子逻辑门的基本特征第27-28页
        1.4.2 分子逻辑门的基本种类第28-30页
        1.4.3 分子逻辑门在化学生物分析中的应用第30-35页
    1.5 本研究论文的构想第35-36页
第2章 基于酶催化金属沉积信号增强的液晶生物传感方法用于核酸分析第36-47页
    2.1 前言第36-37页
    2.2 实验部分第37-39页
        2.2.1 试剂与仪器第37-38页
        2.2.2 玻片基底的修饰第38页
        2.2.3 核酸探针的固定与杂交第38页
        2.2.4 酶催化金属银沉积第38-39页
        2.2.5 液晶光学池的构建第39页
        2.2.6 基底表面水接触角的表征第39页
        2.2.7 原子力显微镜(AFM)的表征第39页
        2.2.8 扫描电子显微镜(SEM)的表征第39页
    2.3 结果与讨论第39-46页
        2.3.1 实验设计与检测原理第39-41页
        2.3.2 APS/DMOAP比例的优化第41-42页
        2.3.3 核酸探针直接杂交对液晶 5CB取向排列的影响第42-43页
        2.3.4 酶催化银沉积对液晶 5CB取向排列的影响第43-44页
        2.3.5 传感机理的探讨第44-45页
        2.3.6 酶催化银沉积信号增强的液晶生物传感性能分析第45-46页
    2.4 小结第46-47页
第3章 基于核酸适体和纳米金的液晶生物传感方法用于凝血酶分析第47-56页
    3.1 前言第47-48页
    3.2 实验部分第48-50页
        3.2.1 试剂与仪器第48-49页
        3.2.2 载玻片的修饰第49页
        3.2.3 核酸探针的固定与识别凝血酶第49页
        3.2.4 Sv-AuNP的固定第49页
        3.2.5 液晶光学池的构建第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-54页
        3.3.1 实验设计与检测原理第50-51页
        3.3.2 发卡探针D对凝血酶的识别验证第51页
        3.3.3 发卡探针D对液晶 5CB的影响第51-52页
        2.3.4 液晶 5CB对凝血酶的光学响应第52-53页
        3.3.5 纳米金信号增强的液晶生物传感对凝血酶的检测分析第53-54页
        2.3.6 纳米金信号增强的液晶生物传感选择性分析第54页
    3.4 小结第54-56页
第4章 基于DNA树枝状聚合物的液晶生物传感方法用于p53 突变基因检测第56-72页
    4.1 前言第56-57页
    4.2 实验部分第57-60页
        4.2.1 试剂与仪器第57-58页
        4.2.2 载玻片的清洗第58-59页
        4.2.3 玻片基底的修饰第59页
        4.2.4 核酸杂交与杂交链式反应第59页
        4.2.5 SDS掺杂液晶 5CB第59页
        4.2.6 液晶生物传感器的制备第59-60页
        4.2.7 液晶 5CB与DNA探针的作用机制第60页
        4.2.8 DNA树枝状聚合物的表征第60页
    4.3 结果与讨论第60-71页
        4.3.1 实验设计与检测原理第60-62页
        4.3.2 掺杂液晶 5CB中SDS浓度的优化第62-63页
        4.3.3 ssDNA对液晶 5CB取向排列的影响第63-64页
        4.3.4 dsDNA对液晶 5CB取向排列的影响第64-65页
        4.3.5 液晶 5CB与DNA作用机制的探讨第65-67页
        4.3.6 DNA树枝状聚合物的表征第67-68页
        4.3.7 发夹型DNA探针对液晶 5CB取向排列的影响第68页
        4.3.8 树枝状DNA聚合物对液晶 5CB取向排列的影响第68-70页
        4.3.9 树枝状DNA聚合物信号增强的液晶核酸传感方法的选择性第70-71页
    4.4 小结第71-72页
第5章 基于功能核酸的液晶逻辑门对重金属汞和银的检测分析第72-88页
    5.1 前言第72-73页
    5.2 实验部分第73-75页
        5.2.1 试剂与仪器第73-74页
        5.2.2 核酸探针D的预处理及错配杂交反应第74页
        5.2.3 荧光表征第74页
        5.2.4 液晶池的制备第74页
        5.2.5 “AND”液晶核酸逻辑器件的构建第74页
        5.2.6 “INHIBIT”液晶核酸逻辑器件的构建第74-75页
        5.2.7 液晶核酸逻辑器件在实际水样中的应用第75页
    5.3 结果与讨论第75-86页
        5.3.1 实验设计与检测原理第75-77页
        5.3.2 核酸探针D对金属离子银、汞的识别验证第77-78页
        5.3.3 MOPS缓冲溶液pH的考察第78-79页
        5.3.4 核酸探针D浓度的考察第79-80页
        5.3.5 液晶 5CB对金属离子银、汞的光学响应第80-81页
        5.3.6 “AND”液晶核酸逻辑门的操作第81-82页
        5.3.7 “AND”液晶核酸逻辑门对Ag+、Hg2+的检测分析第82页
        5.3.8 “AND”液晶核酸逻辑门的选择性识别性能第82-83页
        5.3.9 “INHIBIT”液晶核酸逻辑门的操作第83-85页
        5.3.10 “INHIBIT”液晶核酸逻辑门对Ag+、Hg2+、H+的检测分析第85-86页
        5.3.11 液晶核酸逻辑器件在实际水样中的分析性能第86页
    5.4 小结第86-88页
结论第88-90页
参考文献第90-109页
附录 A 攻读学位期间发表的学术论文目录第109-110页
致谢第110页

论文共110页,点击 下载论文
上一篇:转录因子FoxA1对干细胞多能性基因Nanog的转录调控研究
下一篇:泰国初级汉语综合课教学设计--以《祝你生日快乐》为例