致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
1.1 赭曲霉毒素A检测的重要性 | 第16页 |
1.2 赭曲酶毒素A检测方法的研究及进展 | 第16-18页 |
1.2.1 仪器法 | 第16-17页 |
1.2.2 试纸法 | 第17页 |
1.2.3 比色法 | 第17-18页 |
1.2.4 荧光法 | 第18页 |
1.2.5 拉曼法 | 第18页 |
1.2.6 酶联免疫检测 | 第18页 |
1.2.7 电化学法 | 第18页 |
1.3 核酸适配体 | 第18-21页 |
1.3.1 核酸适配体的发展 | 第18-19页 |
1.3.2 核酸适配体的制备以及修饰 | 第19-20页 |
1.3.3 核酸适配体的优点 | 第20页 |
1.3.4 核酸适配体的应用 | 第20-21页 |
1.4 纳米金材料的应用 | 第21-22页 |
1.4.1 纳米材料的概述 | 第21页 |
1.4.2 纳米材料的应用 | 第21-22页 |
1.4.3 金纳米粒子在电化学传感器中的应用 | 第22页 |
1.5 增敏型电化学传感器的增敏技术 | 第22-24页 |
1.5.1 滚环扩增技术 | 第22页 |
1.5.2 生物条形码技术 | 第22页 |
1.5.3 酶在增敏技术中的应用 | 第22-24页 |
第二章 建立基于核酸适配体的赭曲霉毒素A电化学检测新方法 | 第24-31页 |
2.1 原理 | 第24页 |
2.2 实验 | 第24-26页 |
2.2.1 实验设备 | 第24-25页 |
2.2.2 实验试剂 | 第25页 |
2.2.3 实验方法 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-29页 |
2.3.1 传感器制备过程的阻抗表征 | 第26页 |
2.3.2 电极上DNA浓度和孵育时间的优化 | 第26-27页 |
2.3.3 DNA杂交时间的优化 | 第27页 |
2.3.4 DNA杂交缓冲液的优化 | 第27-28页 |
2.3.5 DNA杂交温度的优化 | 第28页 |
2.3.6 传感器特异性检测 | 第28-29页 |
2.3.7 传感器的可行性验证 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 建立基于滚环扩增技术的赭曲霉毒素A电化学超灵敏检测新方法 | 第31-42页 |
3.1 原理 | 第31页 |
3.2 实验 | 第31-34页 |
3.2.1 实验设备 | 第31-32页 |
3.2.2 实验试剂 | 第32页 |
3.2.3 实验方法 | 第32-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-41页 |
3.3.1 电化学传感器的制备原则 | 第34页 |
3.3.2 电化学传感器制备过程的电化学表征 | 第34-35页 |
3.3.3 电化学传感器检测过程中实验参数的优化 | 第35-37页 |
3.3.4 电化学传感器信号增强的验证 | 第37-38页 |
3.3.5 电化学传感器对赭曲霉毒素A的特异性检测 | 第38-39页 |
3.3.6 电化学传感器的性能分析 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 建立基于金纳米粒子的赭曲霉毒素A电化学超灵敏快速检测新方法 | 第42-55页 |
4.1 原理 | 第42页 |
4.2 实验 | 第42-45页 |
4.2.1 实验设备 | 第42-43页 |
4.2.2 实验试剂 | 第43页 |
4.2.3 实验方法 | 第43-45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-54页 |
4.3.1 传感器的设计原则 | 第45-46页 |
4.3.2 传感器制备过程的阻抗表征 | 第46-47页 |
4.3.3 电极表面修饰探针浓度的优化 | 第47-48页 |
4.3.4 信号分子(hemin)结合时间的优化 | 第48页 |
4.3.5 金纳米粒子上DNA浓度和比列的优化 | 第48-50页 |
4.3.6 传感器特异性的检测 | 第50-51页 |
4.3.7 金纳米粒子的信号扩增的验证 | 第51页 |
4.3.8 茎环探针稳定性的验证 | 第51-52页 |
4.3.9 传感器可行性的验证 | 第52-53页 |
4.3.10 实际样品的检测 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 工作总结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
攻读学位期间的学术活动及成果情况 | 第64页 |