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杂交链式反应与金纳米粒子结合新型生物传感器的研制

摘要第4-6页
abstract第6-8页
1 引言第12-24页
    1.1 金纳米粒子第12-17页
        1.1.1 金纳米粒子的概念及特性第12页
        1.1.2 金纳米粒子在生物传感器制备中的应用第12-17页
    1.2 杂交链式反应第17-22页
        1.2.1 杂交链式反应的概念及原理第17-18页
        1.2.2 杂交链式反应在生物传感器中的应用第18-22页
    1.3 本论文的创新点第22-24页
2 杂交链式反应与正电性金纳米粒子结合电化学双螺旋DNA特异性识别第24-34页
    2.1 材料和方法第25-27页
        2.1.1 仪器与试剂第25-26页
        2.1.2 正电性金纳米粒子的制备第26页
        2.1.3 捕获探针修饰电极的制备第26页
        2.1.4 双螺旋DNA的电化学测量第26-27页
        2.1.5 凝胶电泳分析第27页
    2.2 结果与讨论第27-32页
        2.2.1 金纳米粒子的特性第27-28页
        2.2.2 传感器的电化学特性第28-29页
        2.2.3 实验条件的优化第29-30页
        2.2.4 双螺旋DNA的电化学定量检测第30-31页
        2.2.5 该传感器选择性与稳定性第31-32页
    2.3 结论第32-34页
3 杂交链式反应与新型金/银复合纳米粒子结合废水中Hg~(2+)的检测第34-46页
    3.1 材料和方法第35-37页
        3.1.1 仪器与试剂第35-36页
        3.1.2 复合金/银纳米粒子的制备第36页
        3.1.3 金纳米粒子/石墨烯-Nf修饰电极的制备第36页
        3.1.4 检测探针修饰的金纳米探针制备第36-37页
        3.1.5 电化学测量Hg~(2+)的实验步骤第37页
    3.2 结果与讨论第37-44页
        3.2.1 金/银复合纳米粒子的特性第37-38页
        3.2.2 传感器的电化学特性第38-39页
        3.2.3 实验条件的优化第39-41页
        3.2.4 Hg~(2+)的定量检测第41页
        3.2.5 该传感器的稳定性、重现性和选择性第41-43页
        3.2.6 实际血清样品中Hg~(2+)检测第43-44页
    3.3 结论第44-46页
4 杂交链式反应与正电性金纳米粒子结合血清中葡萄糖检测第46-54页
    4.1 材料和方法第47-49页
        4.1.1 仪器与试剂第47-48页
        4.1.2 正电性金纳米粒子的制备第48页
        4.1.3 血清样品预处理第48页
        4.1.4 分子信标修饰电极的制备第48页
        4.1.5 葡萄糖的电化学测量第48-49页
    4.2 结果与讨论第49-53页
        4.2.1 传感器的化学特性第49-50页
        4.2.2 实验条件的优化第50-52页
        4.2.3 葡萄糖的定量检测第52页
        4.2.4 血清中葡萄糖的检测第52-53页
    4.3 结论第53-54页
5 杂交链式反应与金纳米粒子荧光猝灭特性结合癌蛋白的高灵敏检测第54-64页
    5.1 材料和方法第55-56页
        5.1.1 仪器与试剂第55-56页
        5.1.2 凝胶电泳分析第56页
        5.1.3 前梯度同源物2的荧光测量过程第56页
    5.2 结果与讨论第56-63页
        5.2.1 金纳米粒子的透射电镜和动态光散射分析第57页
        5.2.2 DNA序列杂交链式反应发生第57-58页
        5.2.3 传感器的性能第58-59页
        5.2.4 实验条件的优化第59-61页
        5.2.5 前梯度同源物2的定量检测第61页
        5.2.6 传感器的选择性第61-62页
        5.2.7 人血清中前梯度同源物2的加入回收实验第62-63页
    5.3 结论第63-64页
6 总结与展望第64-66页
    6.1 本论文主要研究结果第64-65页
    6.2 展望第65-66页
参考文献第66-78页
致谢第78-80页
作者简历第80-82页
学位论文数据集第82页

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