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小分子和多聚核苷酸激酶检测的荧光传感新方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 生物传感器简介第12-15页
        1.1.1 生物传感器的基本组成和工作原理第12-13页
        1.1.2 生物传感器的分类第13页
        1.1.3 生物传感器的特点第13-14页
        1.1.4 生物传感器的应用和展望第14-15页
    1.2 荧光生物传感器第15-18页
        1.2.1 荧光产生的原理第16页
        1.2.2 基于荧光光谱的荧光生物传感器第16-17页
        1.2.3 基于荧光各向异性/偏振的荧光生物传感器第17页
        1.2.4 基于荧光共振能量转移的荧光生物传感器第17-18页
    1.3 工具酶信号放大法在荧光生物传感器中的应用第18-21页
        1.3.1 基于DNA聚合酶的信号放大应用于生物传感器第18-19页
        1.3.2 基于DNA连接酶的信号放大应用于生物传感器第19-20页
        1.3.3 基于核酸内切酶的信号放大应用于生物传感器第20-21页
        1.3.4 基于核酸外切酶的信号放大应用于生物传感器第21页
    1.4 本文构思第21-23页
第2章 基于核酸外切酶Ⅲ信号放大的荧光适配体传感器用于ATP高灵敏检测第23-31页
    2.1 前言第23-24页
    2.2 实验部分第24-25页
        2.2.1 试剂和仪器第24-25页
        2.2.2 DNA杂交第25页
        2.2.3 ATP的检测分析第25页
    2.3 结果与讨论第25-30页
        2.3.1 荧光分析ATP原理第25-26页
        2.3.2 ATP荧光检测的可行性考察第26页
        2.3.3 反应条件的优化第26-27页
        2.3.4 传感器的分析性能考察第27-28页
        2.3.5 传感器的选择性考察第28-29页
        2.3.6 人的血清样品检测第29-30页
    2.4 小结第30-31页
第3章 基于细胞色素C的生物传感器用于T4多聚核苷酸激酶及其抑制剂检测第31-39页
    3.1 前言第31-32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 试剂和仪器第32页
        3.2.2 DNA杂交第32页
        3.2.3 PNK催化的磷酸化反应及条件优化第32页
        3.2.4 激酶抑制剂检测第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-38页
        3.3.1 生物传感器的原理分析第33页
        3.3.2 T4 PNK激酶活性检测的可行性考证第33-34页
        3.3.3 实验条件的优化第34-35页
        3.3.4 T4 PNK激酶活性检测第35-36页
        3.3.5 传感器选择性考察第36-37页
        3.3.6 激酶抑制剂检测第37-38页
    3.4 小结第38-39页
第4章 核酸外切酶Ⅲ触发的荧光放大法用于多聚核苷酸激酶及其抑制剂的高灵敏检测第39-49页
    4.1 前言第39-40页
    4.2 实验部分第40-41页
        4.2.1 试剂和仪器第40页
        4.2.2 DNA杂交第40-41页
        4.2.3 PNK催化磷酸化反应及条件优化第41页
        4.2.4 激酶抑制剂检测第41页
    4.3 结果与讨论第41-48页
        4.3.1 传感器原理分析第41-42页
        4.3.2 传感器可行性考察第42-43页
        4.3.3 实验条件的优化第43-44页
        4.3.4 传感器的分析性能考察第44-46页
        4.3.5 传感器选择性考察第46-47页
        4.3.6 T4 PNK激酶抑制剂考察第47-48页
    4.4 小结第48-49页
结论第49-50页
参考文献第50-62页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文第62-63页
致谢第63页

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