摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第19-30页 |
1.1 引言 | 第19-20页 |
1.2 信号放大技术 | 第20-26页 |
1.2.1 热循环扩增技术 | 第20页 |
1.2.1.1 聚合酶链式反应(PCR) | 第20页 |
1.2.1.2 连接酶链反应(LCR) | 第20页 |
1.2.2 等温扩增技术 | 第20-26页 |
1.2.2.1 滚环扩增(RCA) | 第20-21页 |
1.2.2.2 链置换扩增(SDA) | 第21页 |
1.2.2.3 解旋酶依赖性扩增(HDA) | 第21-22页 |
1.2.2.4 金属离子依赖性DNA酶(Metal-dependent DNAzyme) | 第22-23页 |
1.2.2.5 杂交链式扩增反应(HCR) | 第23-25页 |
1.2.2.6 催化发夹组装(CHA) | 第25-26页 |
1.3 纳米材料 | 第26-29页 |
1.3.1 金纳米颗粒 | 第26-27页 |
1.3.2 水滑石(LDH) | 第27页 |
1.3.3 磁性纳米材料 | 第27-28页 |
1.3.4 氧化石墨烯(GO) | 第28页 |
1.3.5 量子点(QD) | 第28-29页 |
1.4 选题意义及主要研究内容 | 第29-30页 |
1.4.1 金属离子的检测 | 第29页 |
1.4.2 miRNA的检测 | 第29页 |
1.4.3 主要研究内容 | 第29-30页 |
第2章 实验试剂及仪器 | 第30-35页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第30-33页 |
2.1.1 化学试剂和规格 | 第30-32页 |
2.1.2 实验仪器 | 第32-33页 |
2.2 分析测试方法 | 第33-35页 |
2.2.1 X射线衍射分析 | 第33页 |
2.2.2 扫描电子显微镜和透射电子显微镜分析 | 第33页 |
2.2.3 X射线光电子能谱分析 | 第33页 |
2.2.4 傅里叶变换红外光谱分析 | 第33-34页 |
2.2.5 紫外可见吸收光谱分析 | 第34页 |
2.2.6 荧光光谱分析 | 第34-35页 |
第3章 基于DNAzyme修饰磁珠的荧光法测定Zn(Ⅱ) | 第35-49页 |
3.1 前言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-38页 |
3.2.1 Zn-Sub-MB缀合物的制备 | 第36页 |
3.2.2 Zn-Sub-MB缀合物的定量 | 第36-37页 |
3.2.3 实验条件的优化和Zn(Ⅱ)检测 | 第37页 |
3.2.4 婴儿奶粉和母乳样品的制备 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-48页 |
3.3.1 磁珠(MBs)的表征 | 第38-39页 |
3.3.2 方法机理 | 第39页 |
3.3.3 实验条件优化 | 第39-43页 |
3.3.4 分析性能 | 第43-45页 |
3.3.5 方法评估和实际样品分析 | 第45-47页 |
3.3.6 方法比较 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 具有增强的类过氧化物酶活性的Ni/Fe水滑石纳米片/G-四链体用于检测血清样品中的Cu(Ⅱ) | 第49-63页 |
4.1 前言 | 第49-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1 Ni/Fe-LDHs的合成 | 第51-52页 |
4.2.2 检测过程 | 第52页 |
4.2.3 人血清样品的制备 | 第52页 |
4.3 结果和讨论 | 第52-62页 |
4.3.1 LDH的表征 | 第52-53页 |
4.3.2 Ni/Fe LDHs的选择 | 第53-54页 |
4.3.3 催化机理 | 第54-55页 |
4.3.4 优化剪切过程 | 第55-57页 |
4.3.5 优化催化反应 | 第57-58页 |
4.3.6 分析性能 | 第58-60页 |
4.3.7 方法评估和实际样品分析 | 第60-61页 |
4.3.8 方法比较 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 基于(乙二胺四乙酸-镍)-水滑石的pH依赖性选择性离子交换催化苯胺聚合以检测Cu~(2+)和Fe~(3+) | 第63-78页 |
5.1 前言 | 第63-65页 |
5.2 实验部分 | 第65-66页 |
5.2.1 (EDTA-Ni)-LDH的合成 | 第65页 |
5.2.2 萃取过程 | 第65-66页 |
5.2.3 苯胺的聚合用于检测 | 第66页 |
5.3 结果与讨论 | 第66-77页 |
5.3.1 吸附剂的表征 | 第66页 |
5.3.2 pH值的影响 | 第66-69页 |
5.3.3 时间和温度的影响 | 第69-70页 |
5.3.4 反应时间的影响 | 第70页 |
5.3.5 提取效果 | 第70-71页 |
5.3.6 选择性的研究 | 第71-73页 |
5.3.7 方法评估和实际样品分析 | 第73-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 基于由HCR引发的具有类过氧化物酶活性的DNA/Fe_3O_4网状结构的形成,用于miRNA高灵敏检测 | 第78-91页 |
6.1 前言 | 第78-79页 |
6.2 实验部分 | 第79-80页 |
6.2.1 磁性Fe_3O_4纳米片的合成 | 第79页 |
6.2.2 Fe_3O_4纳米片的修饰 | 第79-80页 |
6.2.3 HCR引发的DNA/Fe_3O_4网状结构的形成 | 第80页 |
6.2.4 催化比色反应 | 第80页 |
6.3 结果与讨论 | 第80-90页 |
6.3.1 方法机理 | 第80-81页 |
6.3.2 材料的表征 | 第81-84页 |
6.3.3 催化氧化TMB的机理 | 第84-85页 |
6.3.4 优化催化氧化TMB | 第85-86页 |
6.3.5 分析性能 | 第86-87页 |
6.3.6 方法评估和实际样品分析 | 第87-88页 |
6.3.7 方法比较 | 第88-90页 |
6.4 本章小结 | 第90-91页 |
结论 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-112页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文及申请的专利 | 第112-113页 |
致谢 | 第113页 |