致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
变量注释表 | 第23-24页 |
1 绪论 | 第24-46页 |
1.1 概述 | 第24-26页 |
1.2 DNA电化学生物传感器的分类 | 第26-35页 |
1.3 DNA电化学生物传感器的构建方法 | 第35-37页 |
1.4 DNA电化学生物传感器在毒性物质检测中的应用 | 第37-44页 |
1.5 研究目标和内容 | 第44-45页 |
1.6 研究方法 | 第45-46页 |
2 基于DNAzyme和双重信号放大策略的电化学生物传感器的构建及对Pb~(2+)的高灵敏检测 | 第46-57页 |
2.1 引言 | 第46-47页 |
2.2 传感器的构建 | 第47-48页 |
2.3 传感器的构建原理及其表征 | 第48-51页 |
2.4 测定条件的优化 | 第51-53页 |
2.5 传感器分析性能的检测 | 第53-54页 |
2.6 实际水样测定 | 第54-55页 |
2.7 本章小结 | 第55-57页 |
3 基于PDDA和dsDNA的DNA损伤电化学传感器的构建及其对SnO_2纳米粉和WS_2微米粉基因毒性的检测 | 第57-73页 |
3.1 引言 | 第57-59页 |
3.2 DNA损伤电化学生物传感体系的构建 | 第59-61页 |
3.3 SnO_2纳米粉和WS_2微米粉的表征及其损伤dsDNA的电化学测定 | 第61-64页 |
3.4 损伤时间的选定 | 第64-67页 |
3.5 混合液中不同组分对dsDNA损伤的影响 | 第67-69页 |
3.6 Co(NH_3)_6~(3+)作电化学指示剂 | 第69-72页 |
3.7 本章小结 | 第72-73页 |
4 绿原酸在PEDOT/Pt/GCE上的灵敏测定及其与DNA的相互作用 | 第73-83页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 DNA电化学生物传感器的构建 | 第74-75页 |
4.3 传感器的表征及其对绿原酸的电化学测定 | 第75-76页 |
4.4 实验条件的优化 | 第76-78页 |
4.5 传感器分析性能的检测 | 第78-80页 |
4.6 实际样品中绿原酸的测定 | 第80页 |
4.7 绿原酸与DNA的相互作用 | 第80-82页 |
4.8 本章小结 | 第82-83页 |
5 间苯三酚、对硝基苯酚在氧化石墨烯构建的电化学传感器上的同时测定及其与DNA的相互作用 | 第83-98页 |
5.1 引言 | 第83-84页 |
5.2 传感器的构建 | 第84-85页 |
5.3 传感器的表征及其对m-THB和p-NP的电化学测定 | 第85-88页 |
5.4 实验条件的优化 | 第88-91页 |
5.5 传感器对m-THB和p-NP的单独测定和同时测定 | 第91-93页 |
5.6 传感器的重现性、稳定性及干扰测定 | 第93-94页 |
5.7 实际环境水样中m-THB和p-NP的检测 | 第94-95页 |
5.8 与DNA的相互作用 | 第95-97页 |
5.9 本章小结 | 第97-98页 |
6 简单电化学方法同时测定DNA四碱基 | 第98-110页 |
6.1 引言 | 第98-99页 |
6.2 电极及样品处理 | 第99页 |
6.3 实验条件的优化 | 第99-103页 |
6.4 对DNA四碱基的单独测定和同时测定 | 第103-106页 |
6.5 传感器的抗干扰、重现性和稳定性测定 | 第106-107页 |
6.6 实际DNA样品中的碱基测定 | 第107-109页 |
6.7 本章小结 | 第109-110页 |
7 结论和创新点 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-139页 |
作者简历 | 第139-141页 |
学位论文数据集 | 第141页 |