摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 DNA生物传感器 | 第11-16页 |
1.1.1 DNA生物传感器的基本原理 | 第11页 |
1.1.2 DNA探针的固定方法 | 第11-13页 |
1.1.3 DNA生物传感器的分类 | 第13-16页 |
1.2 生物酶 | 第16-18页 |
1.3 纳米材料在DNA传感器中的应用 | 第18-19页 |
1.3.1 金属纳米材料在DNA传感中的应用 | 第18-19页 |
1.3.2 量子点在DNA传感中的应用 | 第19页 |
1.4 本论文的指导思想 | 第19页 |
1.5 参考文献 | 第19-31页 |
第2章 核酸内切酶结合辣根过氧化物酶构建的Mtb DNA传感器 | 第31-40页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-33页 |
2.2.1 试剂 | 第32页 |
2.2.2 实验及设备 | 第32-33页 |
2.2.3 修饰电极的制备 | 第33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-36页 |
2.3.1 修饰电极的电化学表征 | 第33-35页 |
2.3.2 电化学检测DNA | 第35页 |
2.3.3 传感器的特异性和重现性 | 第35-36页 |
2.4 结论 | 第36页 |
2.5 参考文献 | 第36-40页 |
第3章 量子点结合MspI限制性内切酶构建的Mtb DNA传感器 | 第40-52页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-43页 |
3.2.1 试剂和药品 | 第41-42页 |
3.2.2 实验设备 | 第42页 |
3.2.3 铋膜修饰的玻碳电极 | 第42页 |
3.2.4 电沉积金修饰的玻碳电极 | 第42页 |
3.2.5 传感器的修饰过程 | 第42-43页 |
3.2.6 电化学检测DNA | 第43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-47页 |
3.3.1 电沉积金的表征 | 第43页 |
3.3.2 电极修饰过程的电化学表征 | 第43-44页 |
3.3.3 电化学条件的优化 | 第44-45页 |
3.3.4 传感器的可行性 | 第45-46页 |
3.3.5 传感器的选择性 | 第46-47页 |
3.3.6 对目标DNA的定量检测 | 第47页 |
3.3.7 传感器的稳定性和重现性 | 第47页 |
3.4 结论 | 第47页 |
3.5 参考文献 | 第47-52页 |
第4章 SnSe_2空心球上乙酰胆碱酯酶的固定及辛硫磷传感器 | 第52-61页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-54页 |
4.2.1 试剂 | 第52-53页 |
4.2.2 纳米SnSe_2的制备方法 | 第53页 |
4.2.3 乙酰胆碱酯酶传感器的制备 | 第53页 |
4.2.4 仪器 | 第53页 |
4.2.5 辛硫磷的电化学检测 | 第53页 |
4.2.6 壳聚糖/乙酰胆碱酯酶/SnSe_2修饰电极的再生 | 第53-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-57页 |
4.3.1 SnSe_2纳米粒子的表征 | 第54页 |
4.3.2 壳聚糖/乙酰胆碱酯酶/SnSe_2修饰电极的电化学行为 | 第54-55页 |
4.3.3 壳聚糖/乙酰胆碱酯酶/SnSe_2修饰电极的电化学 | 第55-56页 |
4.3.4 抑制时间对壳聚糖/乙酰胆碱酯酶/SnSe_2修饰电极响应的影响 | 第56页 |
4.3.5 生物传感器的稳定性和重现性 | 第56页 |
4.3.6 乙酰胆碱酯酶的活化 | 第56页 |
4.3.7 实际样品检测 | 第56-57页 |
4.4 小结 | 第57页 |
4.5 参考文献 | 第57-61页 |
第5章 磁性纳米粒子对电极控制反应过程的影响 | 第61-70页 |
5.1 引言 | 第61-62页 |
5.2 实验部分 | 第62-64页 |
5.2.1 实验材料 | 第62页 |
5.2.2 仪器 | 第62页 |
5.2.3 磁性Fe_3O_4粒子的合成 | 第62页 |
5.2.4 电极的电化学修饰 | 第62-64页 |
5.3 结果与讨论 | 第64-66页 |
5.3.1 Fe_3O_4纳米粒子的表征 | 第64页 |
5.3.2 Fe_3O_4纳米粒子对体系中电化学信号的影响 | 第64-66页 |
5.4 小结 | 第66页 |
5.5 参考文献 | 第66-70页 |
第6章 结论 | 第70-71页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |