摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 引言和文献综述 | 第13-28页 |
1.1 沙门氏菌 | 第13-16页 |
1.1.1 沙门氏菌的概述及分类 | 第13-14页 |
1.1.2 沙门氏菌的流行和危害 | 第14页 |
1.1.3 沙门氏菌的致病机理 | 第14-15页 |
1.1.4 沙门氏菌的检测和治疗 | 第15-16页 |
1.2 核酸适配体 | 第16-19页 |
1.2.1 适配体的体外筛选 | 第17页 |
1.2.2 适配体与靶标的作用机理 | 第17-18页 |
1.2.3 适配体的特点 | 第18页 |
1.2.4 适配体的应用及展望 | 第18-19页 |
1.3 纳米材料 | 第19-20页 |
1.3.1 氧化石墨烯的结构和性质 | 第19页 |
1.3.2 氧化石墨烯在传感器中的应用 | 第19-20页 |
1.4 核酸内切酶 | 第20-21页 |
1.4.1 核酸内切酶的应用 | 第20页 |
1.4.2 脱氧核糖核酸酶I的作用 | 第20-21页 |
1.5 细菌菌膜 | 第21-24页 |
1.5.1 菌膜的成分及特点 | 第22页 |
1.5.2 菌膜的形成过程 | 第22-23页 |
1.5.3 菌膜的致病机理 | 第23-24页 |
1.5.4 菌膜的治疗现状 | 第24页 |
1.6 抗生素 | 第24-26页 |
1.6.1 氨苄青霉素的发现及应用 | 第25页 |
1.6.2 氨苄青霉素的生成及结构 | 第25-26页 |
1.7 本课题的研究内容 | 第26-28页 |
第二章 DNase I介导的适配体传感器对甲型副伤寒沙门氏菌的高灵敏性循环放大检测 | 第28-42页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-33页 |
2.2.1 材料与设备 | 第29-30页 |
2.2.2 实验方法 | 第30-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-41页 |
2.3.1 实验的设计原理 | 第33-35页 |
2.3.2 反应体系优化 | 第35-36页 |
2.3.3 体系可行性分析 | 第36-37页 |
2.3.4 琼脂糖凝胶电泳分析 | 第37-38页 |
2.3.5 适配体传感器对靶细菌的灵敏性分析 | 第38-39页 |
2.3.6 适配体传感器对靶细菌的特异性分析 | 第39-40页 |
2.3.7 适配体传感器在实际样品中的应用 | 第40-41页 |
2.4 小结 | 第41-42页 |
第三章 适配体辅助的氨苄青霉素作用于猪霍乱沙门氏菌菌膜的功能研究 | 第42-61页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-49页 |
3.2.1 材料与设备 | 第43-45页 |
3.2.2 实验方法 | 第45-49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-59页 |
3.3.1 适配体及其浓度、氨苄青霉素浓度确定 | 第49-50页 |
3.3.2 Apt-Amp共轭物鉴定 | 第50-53页 |
3.3.3 Apt-Amp共轭物对靶细菌的特异性检测分析 | 第53页 |
3.3.4 Apt-Amp共轭物对菌膜的抑制 | 第53-55页 |
3.3.5 Apt-Amp共轭物对菌膜的消减 | 第55-56页 |
3.3.6 倒置荧光显微镜结果分析 | 第56-57页 |
3.3.7 原子力显微镜结果分析 | 第57-59页 |
3.4 小结 | 第59-61页 |
第四章 结论与展望 | 第61-63页 |
4.1 结论 | 第61-62页 |
4.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-72页 |
攻读硕士学位期间撰写、发表的学术论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录 | 第74页 |