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 |