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功能核酸液晶-液相生物传感器检测小分子物质的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 液晶的简介第12-15页
        1.1.1 液晶的概念第13页
        1.1.2 液晶的种类第13-15页
        1.1.3 液晶的重要性质第15页
    1.2 液晶传感器第15-20页
        1.2.1 液晶生物传感器的原理第16-17页
        1.2.2 液晶生物传感器的构建第17-20页
    1.3 液晶传感器在生物分子检测中的应用第20-24页
        1.3.1 核酸分析第20-22页
        1.3.2 蛋白质分析第22-23页
        1.3.3 小分子物质的分析第23页
        1.3.4 液晶生物传感器的展望第23-24页
    1.4 功能核酸的简介第24-25页
        1.4.1 功能核酸的概述第24页
        1.4.2 功能核酸的应用第24-25页
    1.5 分子逻辑门的简介第25-26页
        1.5.1 分子逻辑门的概述第25-26页
        1.5.2 分子逻辑门的应用第26页
    1.6 本研究论文的构思第26-28页
第2章 基于功能核酸的液晶-液相生物传感用于Ag~+检测第28-44页
    2.1 引言第28-30页
    2.2 实验部分第30-32页
        2.2.1 试剂与仪器第30页
        2.2.2 载玻片的清洗及处理第30页
        2.2.3 玻片基底的修饰第30-31页
        2.2.4 核酸适体的预处理及Ag~+的竞争反应第31页
        2.2.5 探讨液晶5CB与ssDNA与dsDNA探针的作用机制第31页
        2.2.6 Ag~+的检测第31页
        2.2.7 荧光表征第31页
        2.2.8 液晶-液相生物传感器的制备及图像的采集第31-32页
        2.2.9 液晶-液相生物传感器在实际水样中的应用第32页
    2.3 结果与讨论第32-42页
        2.3.1 实验设计与检测原理第32-34页
        2.3.2 MOPS缓冲溶液pH和离子浓度的考察第34-35页
        2.3.3 ssDNA和dsDNA诱导液晶5CB排列变化的考察第35-37页
        2.3.4 核酸适体构象变化的分析第37页
        2.3.5 液晶-液相生物传感方法对Ag~+的响应第37-38页
        2.3.6 液晶-液相生物传感器的灵敏度考察第38-39页
        2.3.7 液晶-液相生物传感方法对Ag~+的选择性考察第39-40页
        2.3.8 液晶-液相生物传感在实际水样中的分析性能第40-42页
    2.4 小结第42-44页
第3章 基于功能核酸检测半胱氨酸及构建液晶逻辑门第44-57页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 试剂与仪器第45-46页
        3.2.2 核酸适体的预处理及利用竞争反应检测Cys第46页
        3.2.3 荧光表征第46页
        3.2.4 液晶-液相生物传感器的制备及图像的采集第46页
        3.2.5 Cys的检测第46-47页
        3.2.6 “INHIBIT”液晶核酸逻辑器件的构建第47页
        3.2.7 Cys和Ag~+的实时监测第47页
        3.2.8 H_2O_2的检测第47页
    3.3 结果与讨论第47-56页
        3.3.1 检测原理第47-50页
        3.3.2 液晶-液相生物传感方法对Cys的响应第50-51页
        3.3.3 液晶-液相生物传感方法对Cys的选择性考察第51-52页
        3.3.4 “INHIBIT”液晶核酸逻辑门的操作及性能分析第52-54页
        3.3.5 液晶-液相核酸逻辑器件在实际水样中的分析性能第54页
        3.3.6 液晶-液相生物传感器对Ag~+和Cys的实时监测第54-55页
        3.3.7 液晶-液相生物传感方法对H_2O_2的响应第55-56页
    3.4 小结第56-57页
结论第57-58页
参考文献第58-68页
附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文第68-69页
致谢第69页

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