摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 生物传感器概述 | 第10-15页 |
1.2.1 生物传感器的工作原理 | 第10-12页 |
1.2.2 DNA生物传感器 | 第12-15页 |
1.3 DNA电化学生物传感器 | 第15-22页 |
1.3.1 DNA电化学生物传感器原理 | 第15-16页 |
1.3.2 DNA电化学生物传感器的探针设计 | 第16-18页 |
1.3.3 DNA电化学生物传感器探针的固定方法 | 第18-20页 |
1.3.4 DNA电化学生物传感器的信号检测 | 第20-22页 |
1.4 DNA酶在DNA电化学生物传感器中的应用 | 第22-24页 |
1.4.1 G-quadruplex DNA酶 | 第22-24页 |
1.4.2 聚鸟嘌呤纳米线在DNA电化学传感器中的应用 | 第24页 |
1.5 本论文的研究目的和主要研究内容 | 第24-26页 |
1.5.1 研究目的 | 第24-25页 |
1.5.2 本文主要研究内容 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-30页 |
第二章 基于聚鸟嘌呤纳米线信号放大构建一种检测Hg~(2+)的免标记型生物传感器 | 第30-45页 |
2.2 引言 | 第30-31页 |
2.3 实验部分 | 第31-33页 |
2.3.1 实验药品与试剂 | 第31-32页 |
2.3.2 实验仪器 | 第32页 |
2.3.3 电极的预处理 | 第32页 |
2.3.4 传感器的制备 | 第32-33页 |
2.4 结果与讨论 | 第33-41页 |
2.4.1 工作原理 | 第33-34页 |
2.4.2 电极组装过程的表征 | 第34-35页 |
2.4.3 实验条件的优化 | 第35-37页 |
2.4.4 传感器的灵敏度 | 第37-39页 |
2.4.5 传感器的选择性、重现性和稳定性 | 第39-40页 |
2.4.6 实际样品检测 | 第40-41页 |
2.5 结论 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-45页 |
第三章 基于核酸外切酶Ⅲ辅助的目标循环和聚鸟嘌呤纳米线信号放大构建用于灵敏检测HIV基因片段的生物传感器 | 第45-60页 |
3.2 引言 | 第45-46页 |
3.3 实验部分 | 第46-48页 |
3.3.1 实验试剂 | 第46-47页 |
3.3.2 实验仪器 | 第47页 |
3.3.3 电极预处理 | 第47页 |
3.3.4 传感器的制备 | 第47-48页 |
3.4 结果与讨论 | 第48-56页 |
3.4.1 该传感器的工作原理 | 第48-49页 |
3.4.2 该生物传感器的电化学表征 | 第49-50页 |
3.4.3 该生物传感器的可行性 | 第50-51页 |
3.4.4 实验条件优化 | 第51-52页 |
3.4.5 传感器的灵敏度 | 第52-54页 |
3.4.6 传感器的选择性和重现性 | 第54-55页 |
3.4.7 传感器的实际应用 | 第55-56页 |
3.5 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
第四章 基于DNA四面体纳米结构和聚鸟嘌呤信号放大构建一种检测miRNA的电化学生物传感器 | 第60-75页 |
4.2 引言 | 第60-61页 |
4.3 实验部分 | 第61-63页 |
4.3.1 实验试剂 | 第61-62页 |
4.3.2 实验仪器 | 第62页 |
4.3.3 电极预处理 | 第62-63页 |
4.3.4 四面体DNA纳米结构的自组装 | 第63页 |
4.3.5 电化学生物传感器的制备 | 第63页 |
4.4 结果与讨论 | 第63-71页 |
4.4.1 该传感器的工作原理 | 第63-64页 |
4.4.2 电极修饰过程的电化学特征 | 第64-65页 |
4.4.3 电化学生物传感器对miRNA检测的可行性 | 第65-66页 |
4.4.4 实验条件优化 | 第66-68页 |
4.4.5 该生物传感器的灵敏度 | 第68-69页 |
4.4.6 传感器的选择性、重现性和稳定性 | 第69-70页 |
4.4.7 传感器的实际应用 | 第70-71页 |
4.5 结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第76页 |