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用于LM基因检测的基于金纳米信号放大的电化学DNA生物传感器研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
1 绪论第10-20页
   ·单增李斯特菌概述第10-15页
     ·单增李斯特菌在食品中的分布及危害第10-11页
     ·食品中单增李斯特菌的检测现状第11-15页
   ·生物传感器概述第15-16页
     ·生物传感器的发展历程第15-16页
     ·生物传感器的分类第16页
   ·纳米金在电化学生物传感器中的应用第16-19页
     ·在DNA电化学生物传感器中的应用第17页
     ·在电化学酶传感器中的应用第17-18页
     ·在电化学免疫传感器中的应用第18-19页
   ·本课题的研究目的及内容第19-20页
2 基于BDMT、AuNPs、ssDNA组装金电极表面的电化学研究第20-34页
   ·试剂、材料与仪器第20-22页
   ·实验方法第22-23页
     ·溶液的配制第22页
     ·DNA引物的处理第22页
     ·金纳米粒子(AuNPs)的制备第22-23页
     ·金电极的预处理第23页
     ·ssDNA/AuNPs/BDMT/Au修饰电极的制备第23页
   ·结果与讨论第23-32页
     ·金纳米粒子的表征第23-24页
     ·裸金电极的预处理表征第24-25页
     ·循环伏安法表征探针DNA的组装及杂交过程第25-27页
     ·MCH 处理的作用第27-28页
     ·探针DNA在电极表面固定条件的优化第28-32页
   ·小结第32-34页
3 基于道诺霉素杂交指示剂的电化学DNA生物传感器的研究第34-48页
   ·试剂、材料与仪器第34-35页
   ·实验方法第35-36页
     ·探针DNA修饰电极的制备第35页
     ·探针DNA的杂交第35-36页
     ·指示剂的嵌入与电化学检测第36页
   ·结果与讨论第36-46页
     ·DNA杂交条件的优化第36-40页
     ·电化学指示剂DNR的嵌入条件优化第40-44页
     ·生物传感器的分析性能第44-45页
     ·传感器的特异性第45-46页
     ·传感器的重现性第46页
     ·传感器的稳定性第46页
   ·小结第46-48页
4 无杂交指示剂的电化学交流阻抗DNA生物传感器的研究第48-64页
   ·试剂、材料与仪器第49-50页
   ·实验方法第50页
     ·ssDNA/AuNPs/BDMT/Au电极修饰电极的制备第50页
     ·ssDNA/Au修饰电极的制备第50页
     ·探针DNA的杂交第50页
     ·DNA杂交过程的交流阻抗检测第50页
   ·结果与讨论第50-62页
     ·交流阻抗法表征探针DNA的组装及杂交过程第50-52页
     ·金纳米粒子的放大作用第52页
     ·探针DNA固定条件的优化第52-56页
     ·探针DNA杂交条件的优化第56-60页
     ·交流阻抗生物传感器的线性范围与检出限第60-61页
     ·传感器的特异性第61-62页
     ·传感器的重现性、稳定性考察第62页
   ·小结第62-64页
5 结论第64-66页
参考文献第66-74页
附录 攻读学位期间的主要学术成果第74-75页
致谢第75页

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