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基于纳米金颗粒与限制性内切酶的电化学生物传感器研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
本文所用英文缩略词第11-12页
第1章 绪论第12-26页
   ·基于核酸探针的电化学生物传感技术中常用的信号转换机制第12-15页
     ·利用核酸探针本身的电活性实现信号转换第12-13页
     ·利用核酸探针中嵌入电活物质实现信号转换第13-14页
     ·利用核酸探针上标记电活性基团实现信号转换第14-15页
   ·纳米材料在电化学生物传感技术中的应用第15-21页
     ·纳米金颗粒在电化学生物传感技术中的应用第16-17页
     ·纳米铂颗粒在电化学生物传感技术中的应用第17-18页
     ·量子点在电化学生物传感技术中的应用第18-20页
     ·碳纳米材料在电化学生物传感技术中的应用第20-21页
   ·生物酶在电化学生物传感技术中的应用第21-25页
     ·辣根过氧化物酶在电化学生物传感技术中的应用第22页
     ·DNA 聚合酶在电化学生物传感技术中的应用第22-24页
     ·核酸外切酶在电化学生物传感技术中的应用第24页
     ·核酸内切酶在电化学生物传感技术中的应用第24-25页
   ·本论文拟开展的研究工作第25-26页
第2章 基于纳米金颗粒放大的电化学传感器用于三聚氰胺的检测第26-35页
   ·前言第26页
   ·实验部分第26-29页
     ·主要试剂和仪器第26-27页
     ·缓冲溶液的配制第27页
     ·纳米金颗粒的制备、修饰与表征第27-28页
     ·电极的处理与修饰第28页
     ·电极表面修饰密度的测定第28-29页
     ·三聚氰胺的检测第29页
     ·特异性的考察第29页
     ·电化学信号的检测第29页
   ·结果与讨论第29-34页
     ·检测原理第29-30页
     ·DNA 修饰纳米金颗粒的表征第30页
     ·表面修饰密度的表征第30-31页
     ·三聚氰胺检测的可行性分析第31-32页
     ·三聚氰胺检测的灵敏度第32-33页
     ·特异性研究第33-34页
   ·小结第34-35页
第3章 限制性内切酶循环放大的电化学DNA 传感器第35-45页
   ·前言第35页
   ·实验部分第35-38页
     ·主要试剂和仪器第35-36页
     ·缓冲溶液的配制第36页
     ·电极的处理与修饰第36页
     ·表面修饰密度的测定第36-37页
     ·DNA 检测的可行性第37页
     ·实验条件的优化第37-38页
     ·电化学信号的检测第38页
   ·结果与讨论第38-44页
     ·检测原理第38-39页
     ·DNA 检测的可行性分析第39页
     ·表面修饰密度的优化第39-40页
     ·酶浓度的优化第40-41页
     ·辅助探针的优化第41页
     ·反应温度的优化第41-42页
     ·反应时间的优化第42页
     ·目标DNA 浓度的测定第42-44页
   ·小结第44-45页
第4章 基于表面连接反应与纳米金颗粒的电化学传感器用于单碱基突变的识别第45-55页
   ·前言第45页
   ·实验部分第45-48页
     ·主要试剂和仪器第45-46页
     ·缓冲溶液的配制第46-47页
     ·纳米金颗粒的制备、修饰与表征第47页
     ·电极的处理与修饰第47页
     ·表面修饰密度的测定第47页
     ·DNA 杂交与表面连接反应第47页
     ·电化学信号的检测第47-48页
   ·结果与讨论第48-54页
     ·检测原理第48页
     ·DNA 修饰纳米金颗粒的表征第48-49页
     ·功能化电极表面的电化学表征第49-50页
     ·表面修饰密度的优化第50-51页
     ·计时电量法对目标DNA 的检测第51-53页
     ·计时电量法对混合样品的检测第53-54页
   ·小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-64页
附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录第64-65页
致谢第65-66页

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