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基于双发卡型和Y型结构DNA构建的电化学生物传感器在汞离子和ATP分析检测中的应用

摘要第6-9页
ABSTRA CT第9-11页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12页
    1.2 核酸电化学生物传感器概述第12-13页
    1.3 DNA核酸探针的概述第13-18页
        1.3.1 基于杂交识别作用的DNA分子探针第13-16页
        1.3.2 基于核酸适配体的分子探针第16-18页
    1.4 核酸探针在电极表面的固定方法第18-19页
        1.4.1 自组装膜法第18页
        1.4.2 生物素一亲和素结合法第18页
        1.4.3 共价键合法第18-19页
    1.5 电化学核酸传感器的信号转换第19页
    1.6 本文的主要研究目的及研究内容第19-20页
        1.6.1 研究目的第19-20页
        1.6.2 研究内容第20页
    参考文献第20-24页
第二章 基于双标记的双发卡型DNA和插入法构建用于灵敏检测ATP的电化学生物传感器第24-37页
    2.1 摘要第24页
    2.2 引言第24-25页
    2.3 实验部分第25-27页
        2.3.1 实验药品与试剂第25-26页
        2.3.2 实验仪器第26页
        2.3.3 电极预处理第26页
        2.3.4 传感器的制备第26-27页
        2.3.5 传感器用于检测ATP第27页
    2.4 结果与讨论第27-34页
        2.4.1 电化学生物传感器检测ATP的工作原理第27-28页
        2.4.2 电极组装过程的EIS和CV表征第28-29页
        2.4.3 利用双发卡结构提高传感器的灵敏度与重现性第29-31页
        2.4.4 实验条件的优化第31-32页
        2.4.5 传感器的灵敏度第32页
        2.4.6 传感器的选择性第32-33页
        2.4.7 传感器在血清样品中的应用第33-34页
    2.5 结论第34页
    参考文献第34-37页
第三章 基于插入法和DNA双发卡结构作为信号放大技术构建的用于灵敏检测HG~(2+)的可再生电化学生物传感器第37-55页
    3.1 摘要第37页
    3.2 引言第37-38页
    3.3 实验部分第38-39页
        3.3.1 实验药品与试剂第38页
        3.3.2 实验仪器第38页
        3.3.3 电极的预处理第38-39页
        3.3.4 传感器的制备第39页
        3.3.5 双发卡DNA传感器对于Hg~(2+)的检测第39页
    3.4 结果与讨论第39-49页
        3.4.1 电化学生物传感器检测Hg~(2+)的工作原理第39-41页
        3.4.2 电极组装过程的EIS和CV表征第41-42页
        3.4.3 插入法的优点及双发卡DNA的信号放大作用第42-45页
        3.4.4 实验条件的优化第45-46页
        3.4.5 传感器的灵敏度第46-47页
        3.4.6 传感器的选择性第47-48页
        3.4.7 传感器在实际水样中的应用第48-49页
        3.4.8 传感器的可再生性研究第49页
    3.5 结论第49-51页
    参考文献第51-55页
第四章 基于DNA在Y型与发卡型结构之间的转换制备的选择性检测HG~(2+)的再生比率生物传感器第55-71页
    4.1 摘要第55页
    4.2 引言第55-57页
    4.3 实验部分第57-58页
        4.3.1 实验药品和试剂第57页
        4.3.2 实验仪器第57页
        4.3.3 电极的预处理第57-58页
        4.3.4 传感器的制备第58页
        4.3.5 双发卡DNA传感器对于Hg~(2+)的检测第58页
    4.4 结果与讨论第58-66页
        4.4.1 电化学生物传感器检测Hg~(2+) 的工作原理第58-59页
        4.4.2 电化学生物传感器检测Hg~(2+) 的可行性第59-60页
        4.4.3 电极组装过程的CV和EIS表征第60-61页
        4.4.4 实验条件的优化第61-62页
        4.4.5 传感器的灵敏度第62-63页
        4.4.6 传感器的选择性、稳定性及重现性第63-65页
        4.4.7 传感器的可再生性研究第65页
        4.4.8 传感器在实际水样中的应用第65-66页
    4.5 结论第66页
    参考文献第66-71页
第五章 基于核酸外切酶Ⅲ辅助放大信号构建灵敏选择性检测HG~(2+)的可再生比率生物传感器第71-85页
    5.1 摘要第71页
    5.2 引言第71-72页
    5.3 实验部分第72-74页
        5.3.1 实验药品和试剂第72-73页
        5.3.2 实验仪器第73页
        5.3.3 电极的预处理第73页
        5.3.4 传感器的制备第73-74页
        5.3.5 比率法传感器对于Hg~(2+)的检测第74页
    5.4 结果与讨论第74-82页
        5.4.1 电化学生物传感器检测Hg~(2+)的工作原理第74-75页
        5.4.2 电化学生物传感器检测Hg~(2+)的可行性第75-76页
        5.4.3 电极组装过程的CV和EIS表征第76-77页
        5.4.4 实验条件的优化第77-78页
        5.4.5 传感器的灵敏度第78-79页
        5.4.6 传感器的选择性及重现性第79-80页
        5.4.7 传感器的可再生性研究第80-81页
        5.4.8 传感器在实际水样中的应用第81-82页
    5.5 结论第82页
    参考文献第82-85页
攻读硕士期间的研究成果第85-86页
致谢第86页

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