摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 生物传感器 | 第10-11页 |
1.1.1 生物传感器简介 | 第10页 |
1.1.2 生物传感器的特点 | 第10页 |
1.1.3 生物传感器的分类及应用 | 第10-11页 |
1.2 聚合物在生物传感器中的应用 | 第11-12页 |
1.2.1 聚合物的简介 | 第11-12页 |
1.2.2 聚合物在传感器中的应用 | 第12页 |
1.3 纳米材料在生物传感器中的应用 | 第12-15页 |
1.3.1 纳米材料及其特性 | 第12-13页 |
1.3.2 纳米材料在生物传感器中的应用 | 第13页 |
1.3.3 纳米金在生物传感器中的应用 | 第13-14页 |
1.3.4 磁性普鲁士蓝在生物传感器中的应用 | 第14-15页 |
1.4 电化学DNA传感器 | 第15-17页 |
1.4.1 电化学DNA传感器的简介 | 第15页 |
1.4.2 电化学DNA传感器的原理及分类 | 第15-16页 |
1.4.3 DNA的固定化 | 第16-17页 |
1.5 本文工作的内容和意义 | 第17-19页 |
2 基于金包覆普鲁士蓝的电流型DNA传感器 | 第19-39页 |
2.1 实验部分 | 第20-22页 |
2.1.1 仪器与试剂 | 第20页 |
2.1.2 金包覆磁性普鲁士蓝纳米粒子的制备 | 第20页 |
2.1.3 金包覆磁性普鲁士蓝/硫堇聚合膜修饰电极的制备 | 第20-21页 |
2.1.4 DNA的固定与杂交 | 第21页 |
2.1.5 电化学测试 | 第21-22页 |
2.1.6 补链DNA的检测 | 第22页 |
2.2 结果与讨论 | 第22-38页 |
2.2.1 硫堇的选择 | 第22-24页 |
2.2.2 纳米金和金包覆磁性普鲁士蓝对传感器的作用 | 第24-26页 |
2.2.3 修饰电极的交流阻抗和微分脉冲伏安电化学表征 | 第26-27页 |
2.2.4 实验条件的优化 | 第27-34页 |
2.2.5 传感器的电流响应性能 | 第34-35页 |
2.2.6 传感器的重现性 | 第35-36页 |
2.2.7 传感器的稳定性和再生性 | 第36-38页 |
2.3 本章小结 | 第38-39页 |
3 基于碳纳米管阵列的电流型DNA传感器 | 第39-56页 |
3.1 实验部分 | 第40-42页 |
3.1.1 仪器与试剂 | 第40页 |
3.1.2 电极的预处理及双链DNA解链方法 | 第40页 |
3.1.3 基于CNTs阵列的三种电化学DNA传感器的制备方法 | 第40-42页 |
3.1.4 电化学测试 | 第42页 |
3.1.5 互补链DNA的检测 | 第42页 |
3.2 结果与讨论 | 第42-55页 |
3.2.1 金盘电极的清洁处理方法 | 第42-43页 |
3.2.2 修饰电极的电化学表征 | 第43-44页 |
3.2.3 碳纳米管分散性对固定对氨基苯硫酚的影响 | 第44-45页 |
3.2.4 DNA传感器制备条件的优化 | 第45-50页 |
3.2.5 三种传感器性能的对比 | 第50-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-56页 |
4 基于纳米金包覆碳纳米管阵列的电化学DNA传感器 | 第56-79页 |
4.1 实验部分 | 第56-58页 |
4.1.1 仪器与试剂 | 第56-57页 |
4.1.2 双链DNA解链方法 | 第57页 |
4.1.3 电化学DNA传感器的制备 | 第57-58页 |
4.1.4 电化学测试 | 第58页 |
4.1.5 互补链DNA的检测 | 第58页 |
4.2 结果与讨论 | 第58-78页 |
4.2.1 修饰电极的电化学循环伏安和交流阻抗表征 | 第58-60页 |
4.2.2 四种修饰电极性能对比 | 第60-61页 |
4.2.3 Fe(CN)_6~(3-/4)与MB分别作为探针离子检测传感器的响应信号 | 第61-64页 |
4.2.4 实验条件的优化 | 第64-75页 |
4.2.5 对电极响应性能的考察 | 第75页 |
4.2.6 对传感器一致性进行考察 | 第75-77页 |
4.2.7 传感器的稳定性和再生性 | 第77-78页 |
4.3 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |