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赭曲霉毒素A电化学检测新方法建立

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

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