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DNA电化学生物传感器的设计

中文摘要第1-9页
Abstract第9-14页
第一章 绪论第14-41页
 1 DNA生物传感器第14-30页
  1.1 DNA生物传感器的构成和基本原理第17页
  1.2 DNA生物传感器的基本类型第17-19页
  1.3 基于安培法的电化学DNA生物传感器第19-26页
  1.4 基于阻抗技术的DNA生物传感器第26-28页
  1.5 电化学DNA生物传感器的研究方向第28-30页
 2 核酸适体生物传感器第30-34页
  2.1 核酸适体的概念第30-32页
  2.2 核酸适体在生物传感器中的应用第32-34页
 3 本论文的目的和意义第34-35页
 参考文献第35-41页
第二章 基于硫堇—碳纳米管修饰电极的电化学DNA生物传感器第41-50页
 1 引言第41-42页
 2 试剂与仪器第42-43页
 3 实验部分第43-44页
 4 结果与讨论第44-48页
  4.1 硫堇-多壁碳纳米管修饰玻碳电极的性质第44-45页
  4.2 DNA探针在硫堇—多壁碳纳米管修饰电极上的固定第45页
  4.3 目标DNA的电化学检测第45-46页
  4.4 DNA探针的选择性第46页
  4.5 实验条件的优化第46-48页
 5 结论第48页
 参考文献第48-50页
第三章 基于交流阻抗技术直接监测DNA杂交第50-62页
 1 引言第50-51页
 2 试剂与仪器第51-52页
 3 实验部分第52页
 4 结果与讨论第52-59页
  4.1 单链寡聚脱氧核糖核酸探针修饰电极的性质第53-56页
  4.2 电化学交流阻抗法检测DNA的杂交第56-57页
  4.3 测量交流阻抗时所用的电解质溶液的选择第57-58页
  4.4 DNA杂交传感器的灵敏度和选择性第58-59页
 5 结论第59-60页
 参考文献第60-62页
第四章 基于硫堇电荷中和作用的电化学阻抗DNA杂交传感器第62-75页
 1 引言第62-64页
 2 试剂与仪器第64-65页
 3 实验部分第65页
 4 结果与讨论第65-72页
  4.1 发卡DNA探针修饰电极的性质第65-67页
  4.2 运用硫堇的电荷中和作用扩增杂交信号第67-69页
  4.3 DNA杂交传感器的灵敏度和选择性第69-70页
  4.4 杂交温度的优化第70-72页
 5 结论第72页
 参考文献第72-75页
第五章 基于交流阻抗技术和DNA适体构建的蛋白质传感器第75-86页
 1 引言第75-77页
 2 试剂与仪器第77页
 3 实验部分第77-78页
 4 结果与讨论第78-84页
  4.1 用电化学交流阻抗技术构建凝血酶生物传感器第79-81页
  4.2 凝血酶检测的灵敏度和选择性第81-83页
  4.3 其它条件的优化第83-84页
 5 结论第84页
 参考文献第84-86页
附录:硕士期间论文发表情况第86-87页
致谢第87页

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