摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 生物传感器概述 | 第11-12页 |
1.3 电化学传感器及其在基因检测中的应用 | 第12-21页 |
1.3.1 电化学DNA传感器的原理以及组成 | 第12-13页 |
1.3.2 分子识别器的制备 | 第13-20页 |
1.3.3 换能器的制备——杂交信号的检测方法 | 第20-21页 |
1.4 功能化石墨烯 | 第21-23页 |
1.5 本论文研究的目的及意义 | 第23-24页 |
第2章 基于单壁碳纳米管/羧基化氧化石墨烯的修饰电极及其对副溶血酶弧菌tlh基因片段的检测 | 第24-39页 |
2.1 引言 | 第24-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 羧基化氧化石墨烯的制备 | 第27页 |
2.2.3 单壁碳纳米管(SWCNTs)的短化 | 第27页 |
2.2.4 CFGO/SWCNTs/GCE的制备 | 第27-28页 |
2.2.5 探针固定 | 第28页 |
2.2.6 目标DNA杂交 | 第28页 |
2.2.7 电化学测试 | 第28-29页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第29-37页 |
2.3.1 CFGO的形貌及结构分析 | 第29-31页 |
2.3.2 修饰电极的电化学行为测试 | 第31-34页 |
2.3.3 实验条件优化 | 第34-35页 |
2.3.4 选择性和灵敏度研究 | 第35-37页 |
2.3.5 稳定性和重现性 | 第37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 基于羧基化石墨烯的修饰电极及其对副溶血酶弧菌tlh基因片段的检测 | 第39-51页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-43页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第40-41页 |
3.2.2 羧基化石墨烯的制备 | 第41-42页 |
3.2.3 CFGR-COOH/GCE的制备 | 第42页 |
3.2.4 探针固定 | 第42页 |
3.2.5 目标DNA杂交 | 第42-43页 |
3.2.6 电化学测试 | 第43页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第43-49页 |
3.3.1 CFGR-COOH的结构分析 | 第43-44页 |
3.3.2 修饰电极的电化学行为测试 | 第44-45页 |
3.3.3 实验条件优化 | 第45-47页 |
3.3.4 CFGR-COOH/GCE的选择性及灵敏度测试 | 第47-49页 |
3.3.5 CFGR-COOH/GCE的稳定性及重现性测试 | 第49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 基于羧基化石墨烯的电化学DNA传感平台可行性测试 | 第51-68页 |
4.1 引言 | 第51-53页 |
4.2 实验部分 | 第53-56页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第53-55页 |
4.2.2 CFGR-COOH/PANI/Pt的制备 | 第55-56页 |
4.2.3 电化学测试 | 第56页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第56-62页 |
4.3.1 CFGR-COOH/PANI/Pt的形貌表征 | 第56-57页 |
4.3.2 不同修饰电极电化学性能比较 | 第57-58页 |
4.3.3 基于PANI/CFGR-COOH/Pt的传感器实验条件优化 | 第58-60页 |
4.3.4 CFGR-COOH/PANI/Pt的选择性和灵敏度测试 | 第60-62页 |
4.3.5 稳定性和重现性测试 | 第62页 |
4.4 基于p_(Hairpin)DNA/CFGR-COOH/GCE的电化学DNA传感器探索 | 第62-67页 |
4.4.1 CFGR-COOH/GCE的制备 | 第62-63页 |
4.4.2 p_(Hairpin)DNA/CFGR-COOH/GCE的制备 | 第63页 |
4.4.3 基于p_(Hairpin)DNA/CFGR-COOH/GCE的DNA传感器电化学性能测试 | 第63-64页 |
4.4.4 实验条件优化 | 第64页 |
4.4.5 基于p_(Hairpin)DNA/CFGR-COOH/GCE的选择性和灵敏度测试 | 第64-66页 |
4.4.6 稳定性和重现性 | 第66-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 结论 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-84页 |
附录:攻读硕士学位期间的主要科研成果 | 第84页 |