摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
1. DNA 生物传感器简介 | 第14-19页 |
·DNA 生物传感器的种类 | 第14-17页 |
·DNA 生物传感器的设计 | 第17-18页 |
·ssDNA 在电极表面的固定化 | 第18-19页 |
2. 树枝状大分子 | 第19-22页 |
·树枝状大分子的特性 | 第20-21页 |
·聚酰胺胺在 DNA 生物传感器中的应用 | 第21-22页 |
3. 纳米材料在 DNA 分析中的应用 | 第22-24页 |
·纳米粒子的性质 | 第23页 |
·纳米粒子标记DNA 探针的应用 | 第23-24页 |
4. DNA 电化学生物传感器的应用和研究展望 | 第24-26页 |
·DNA 生物传感器的应用 | 第24-25页 |
·DNA 生物传感器的发展方向 | 第25-26页 |
·DNA 生物传感器的展望 | 第26页 |
5. 本课题的目的和意义 | 第26-28页 |
第二章 基于树枝状聚合物的 DNA 生物传感器的研究 | 第28-40页 |
1 前言 | 第28-29页 |
2 实验部分 | 第29-31页 |
·主要仪器 | 第29页 |
·主要试剂 | 第29页 |
·试验方法 | 第29-31页 |
·金电极的预处理 | 第29-30页 |
·ssDNA/AuNPs/PAMAM/巯基丙酸/金电极的制备 | 第30页 |
·DNA 探针在修饰电极表面的固定 | 第30页 |
·杂交与电化学检测 | 第30-31页 |
3 结果与讨论 | 第31-39页 |
·传感器自组装实验条件选择 | 第31-32页 |
·巯基丙酸在金电极上的沉积时间 | 第31-32页 |
·PAMAM 在巯基丙酸/Au 电极上的沉积时间 | 第32页 |
·修饰电极构建过程的表征 | 第32-36页 |
·循环伏安法 | 第32-35页 |
·微分脉冲伏安法 | 第35-36页 |
·电化学生物传感器的选择性 | 第36-38页 |
·电化学检测 | 第38-39页 |
4 小结 | 第39-40页 |
第三章 基于树枝状聚合物-纳米金放大作用的电化学 DNA传感器研究 | 第40-56页 |
1 前言 | 第40页 |
2 实验部分 | 第40-44页 |
·主要仪器 | 第40-41页 |
·主要试剂 | 第41页 |
·纳米金胶的制备 | 第41-42页 |
·纳米金胶识别 DNA 探针的制备 | 第42页 |
·修饰电极的制备 | 第42-44页 |
·电化学检测 | 第44页 |
3 结果与讨论 | 第44-55页 |
·DNA 电化学生物传感器的设计方案 | 第44-45页 |
·DNA 探针-Au 纳米粒子复合物的制备 | 第45-46页 |
·传感器自组装实验条件选择 | 第46页 |
·巯基丙酸在金电极上的沉积时间 | 第46页 |
·PAMAM 在巯基丙酸/Au 电极上的沉积时间 | 第46页 |
·修饰电极构建过程的表征 | 第46-51页 |
·电化学循环伏安法 | 第47-48页 |
·电化学阻抗法 | 第48-51页 |
·DNA电化学生物传感器的线性范围和检测限 | 第51-53页 |
·DNA电化学生物传感器的选择性 | 第53-55页 |
4 小结 | 第55-56页 |
第四章 基于 4-ATP-纳米金放大作用的 DNA 电化学传感器研究 | 第56-71页 |
1 前言 | 第56-57页 |
2 实验部分 | 第57-59页 |
·主要仪器 | 第57页 |
·试剂 | 第57-58页 |
·纳米金胶的制备 | 第58页 |
·纳米金胶识别DNA探针的制备 | 第58页 |
·修饰电极的制备 | 第58-59页 |
·电化学信号检测 | 第59页 |
3 结果与讨论 | 第59-69页 |
·DNA电化学生物传感器的设计方案 | 第59-61页 |
·DNA 探针-Au 纳米粒子复合物的制备 | 第61-62页 |
·传感器自组装时间的选择 | 第62-64页 |
·金电极表面金纳米粒子的电沉积时间的选择 | 第62-63页 |
·4-ATP 在AuNPs/Au 表面自组装时间的选择 | 第63-64页 |
·修饰电极构建过程的表征 | 第64-67页 |
·DNA 电化学生物传感器的线性范围和检测限 | 第67-68页 |
·DNA 电化学生物传感器的选择性 | 第68-69页 |
4 小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第83-84页 |