摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第13-36页 |
1 大肠杆菌的生物学特性及其致病性 | 第13-17页 |
1.1 大肠杆菌的生物学特性 | 第13-14页 |
1.2 大肠杆菌的抗原构造 | 第14-15页 |
1.3 大肠杆菌的致病性 | 第15-17页 |
1.4 大肠杆菌的卫生学标准 | 第17页 |
2 大肠杆菌检测的研究现状 | 第17-22页 |
2.1 大肠杆菌检测的传统方法 | 第17-18页 |
2.2 检测大肠杆菌的新方法 | 第18-22页 |
3 电化学DNA生物传感器 | 第22-26页 |
3.1 DNA生物传感器 | 第22-24页 |
3.2 电化学DNA生物传感器的原理 | 第24-26页 |
3.3 电化学DNA生物传感器应用于大肠杆菌的检测 | 第26页 |
4 纳米材料在大肠杆菌检测中的应用 | 第26-29页 |
4.1 纳米材料的特性 | 第26-27页 |
4.2 纳米材料的制备和表征 | 第27-28页 |
4.3 纳米材料在电化学DNA生物传感器中的应用 | 第28-29页 |
5 本论文的目的和意义 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-36页 |
第二章 基于金纳米多孔膜的电化学DNA生物传感器应用于大肠杆菌检测的研究 | 第36-51页 |
1 引言 | 第36-38页 |
2 实验部分 | 第38-41页 |
2.1 化学与生物试剂 | 第38-39页 |
2.2 仪器 | 第39页 |
2.3 制备纳米多孔金电极 | 第39页 |
2.4 大肠杆菌的培养及平板计数法 | 第39-40页 |
2.5 大肠杆菌DNA的提取 | 第40页 |
2.6 DNA的固定与杂交 | 第40页 |
2.7 应用DPV检测大肠杆菌目标DNA | 第40-41页 |
3 结果与讨论 | 第41-47页 |
3.1 基于金纳米多孔膜的电化学生物传感器的表征 | 第41-42页 |
3.2 大肠杆菌电化学检测机理 | 第42-44页 |
3.3 大肠杆菌检测条件的优化 | 第44-46页 |
3.4 大肠杆菌样品的电化学检测 | 第46-47页 |
4 结论 | 第47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
第三章 基于Fe_2O_3@Au核壳纳米颗粒的电化学DNA生物传感器的制备及其应用于大肠杆菌检测的研究 | 第51-66页 |
1 引言 | 第51-52页 |
2 实验部分 | 第52-55页 |
2.1 化学与生物试剂 | 第52-53页 |
2.2 仪器 | 第53页 |
2.3 制备Fe_2O_3@Au MNPs | 第53-54页 |
2.4 制备固载DNA的MNPs | 第54页 |
2.5 大肠杆菌的培养及平板计数法 | 第54页 |
2.6 大肠杆菌DNA的提取 | 第54页 |
2.7 DNA的杂交和检测 | 第54-55页 |
3 结果和讨论 | 第55-63页 |
3.1 磁性纳米颗粒的表征 | 第55-57页 |
3.2 大肠杆菌电化学检测的机理 | 第57-59页 |
3.3 大肠杆菌检测条件的优化 | 第59-61页 |
3.4 大肠杆菌样品的电化学检测 | 第61-63页 |
3.5 河水中大肠杆菌的检测 | 第63页 |
4 结论 | 第63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
第四章 基于nanogold/PDDA-MWNTs的电化学DNA生物传感器的制备及其在快速检测大肠杆菌中的应用 | 第66-77页 |
1 引言 | 第66-67页 |
2 实验部分 | 第67-70页 |
2.1 化学与生物试剂 | 第67-68页 |
2.2 仪器 | 第68页 |
2.3 制备nanogold/PDDA-MWNTs/GCE生物传感器 | 第68-69页 |
2.4 大肠杆菌的培养及平板计数法 | 第69页 |
2.5 大肠杆菌DNA的提取 | 第69页 |
2.6 DNA的固定与杂交 | 第69页 |
2.7 电化学检测大肠杆菌目标DNA | 第69-70页 |
3 结果与讨论 | 第70-75页 |
3.1 基于nanogold/PDDA-MWNTs的电化学生物传感器的表征 | 第70-71页 |
3.2 大肠杆菌电化学检测的机理 | 第71-72页 |
3.3 大肠杆菌检测条件的优化 | 第72-73页 |
3.4 大肠杆菌样品的电化学检测 | 第73-75页 |
4 结论 | 第75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
附录 申请硕士学位期间发表论文 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |