基于核酸信号放大的电化学均相生物传感研究

摘要第4-6页
Abstract第6-10页
1绪论第10-27页
    1.1生物传感器第10-13页
        1.1.1生物传感器工作原理第10-11页
        1.1.2生物传感器分类第11-12页
        1.1.3均相生物传感第12-13页
    1.2电化学生物传感第13-19页
        1.2.1电化学生物传感器概述第13-14页
        1.2.2电化学生物传感器在蛋白质检测中的应用第14-16页
        1.2.3电化学生物传感器在抗生素检测中的应用第16-17页
        1.2.4电化学生物传感器在核酸检测中的应用第17-19页
    1.3信号放大技术在电化学生物传感中的应用第19-25页
        1.3.1纳米信号放大第20-22页
        1.3.2酶催化信号放大第22-23页
        1.3.3核酸信号放大第23-24页
        1.3.4核酸酶信号放大第24-25页
    1.4本文的选题思想及主要内容第25-27页
2基于杂交链反应及酶纳米标记物增强杂多酸合成的蛋白质电化学生物传感第27-42页
    2.1前言第27-29页
    2.2实验部分第29-31页
        2.2.1试剂及仪器第29-30页
        2.2.2杂交链纳米探针的制备第30页
        2.2.3磁珠夹心识别过程第30-31页
        2.2.4电化学检测步骤及方法第31页
    2.3结果与讨论第31-41页
        2.3.1纳米探针制备用于磷钼酸盐均相合成第31-34页
        2.3.2电化学检测机制第34-35页
        2.3.3实验条件优化第35-37页
        2.3.4分析性能第37-39页
        2.3.5特异性、重复性和稳定性考查第39-40页
        2.3.6样品实验第40-41页
    2.4结论第41-42页
3基于核酸内切酶辅助DNA步行机信号放大的卡那霉素电化学生物传感第42-56页
    3.1前言第42-43页
    3.2实验部分第43-46页
        3.2.1试剂及仪器第43-44页
        3.2.2直立碳纳米管修饰电极的制备第44-45页
        3.2.3DNA步行机的制备第45页
        3.2.4均相分析步骤及电化学信号检测第45-46页
    3.3结果与讨论第46-55页
        3.3.1直立碳纳米管修饰电极的制备及表征第46-47页
        3.3.2Kana电化学均相生物传感原理第47-50页
        3.3.3实验条件优化第50-52页
        3.3.4分析性能第52-53页
        3.3.5特异性、重复性和稳定性考查第53-54页
        3.3.6样品实验第54-55页
    3.4结论第55-56页
参考文献第56-66页
附录:攻读硕士学位期间主要科研成果目录第66-67页
致谢第67页

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