摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 生物传感器 | 第12-14页 |
1.1.1 生物传感器介绍 | 第12-13页 |
1.1.2 光化学生物传感器 | 第13-14页 |
1.2 荧光生物传感器 | 第14-15页 |
1.2.1 荧光光谱法 | 第14-15页 |
1.2.2 荧光共振能量转移(FRET)分析法 | 第15页 |
1.3 荧光染料简介 | 第15-18页 |
1.3.1 N-甲基卟啉二丙酸 IX | 第16-17页 |
1.3.2 SYBR Green I | 第17-18页 |
1.4 石墨烯 | 第18-24页 |
1.4.1 石墨烯简介 | 第18-19页 |
1.4.2 石墨烯的功能化 | 第19-20页 |
1.4.3 石墨烯在生物传感中的应用 | 第20-24页 |
1.5 三磷酸腺苷 | 第24-25页 |
1.5.1 三磷酸腺苷简介 | 第24页 |
1.5.2 核酸适体的方法检测 ATP | 第24-25页 |
1.6 本文研究构思 | 第25-26页 |
第2章 基于氧化石墨烯和等温循环链置换聚合反应非标荧光放大检测 DNA | 第26-34页 |
2.1 前言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-28页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第27页 |
2.2.2 DNA的检测 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-33页 |
2.3.1 实验原理和探针设计 | 第28-29页 |
2.3.2 实验原理验证 | 第29-30页 |
2.3.3 实验条件的优化 | 第30-31页 |
2.3.4 实验灵敏度的分析 | 第31-32页 |
2.3.5 DNA 检测的选择性分析 | 第32-33页 |
2.4 小结 | 第33-34页 |
第3章 基于 G-四链体和 DNA 连接反应非标荧光检测三磷酸腺苷 | 第34-41页 |
3.1 前言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-36页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第35页 |
3.2.2 ATP 的检测 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-40页 |
3.3.1 三磷酸腺苷的检测原理以及原理验证 | 第36-37页 |
3.3.2 实验条件优化 | 第37-38页 |
3.3.3 实验灵敏度的分析 | 第38-39页 |
3.3.4 ATP 检测的选择性 | 第39-40页 |
3.4 小结 | 第40-41页 |
第4章 基于氧化石墨烯与缺口连接高灵敏的荧光传感器检测三磷酸腺苷 | 第41-49页 |
4.1 前言 | 第41-42页 |
4.2 实验部分 | 第42-43页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第42-43页 |
4.2.2 ATP的检测 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-48页 |
4.3.1 实验原理和 DNA 链的设计 | 第43-44页 |
4.3.2 实验原理验证 | 第44-45页 |
4.3.3 实验条件的优化 | 第45-46页 |
4.3.4 实验灵敏度的分析 | 第46-47页 |
4.3.5 ATP 检测的选择性 | 第47-48页 |
4.4 小结 | 第48-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-63页 |
附录 攻读硕士学位期间发表及完成的论文目录 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |