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基于肽核酸的电化学DNA生物传感研究

摘要第5-8页
Abstract第8-12页
1 绪论第17-37页
    1.1 引言第17页
    1.2 电化学DNA生物传感器第17-34页
        1.2.1 电极表面预处理第18-20页
        1.2.2 新型捕获探针第20-25页
        1.2.3 捕获探针的固定化第25-29页
        1.2.4 信号放大策略第29-34页
    1.3 本文的研究意义和研究内容第34-37页
        1.3.1 研究意义第34-35页
        1.3.2 研究内容第35-37页
2 基于碳二亚胺化学介导偶联有机金属化合物的ssDNA电化学检测第37-48页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-41页
        2.2.1 材料与试剂第38-39页
        2.2.2 仪器装置第39页
        2.2.3 金电极表面预处理及捕获探针固定化第39-40页
        2.2.4 DNA杂交及Fc探针标记第40页
        2.2.5 电化学检测第40-41页
    2.3 结果与讨论第41-47页
        2.3.1 基于CDIs化学介导偶联Fc探针对ssDNA进行电化学检测的原理第41页
        2.3.2 电化学表征第41-42页
        2.3.3 EIS表征第42-43页
        2.3.4 条件优化第43-44页
        2.3.5 分析特性研究第44-45页
        2.3.6 选择性、重现性和稳定性研究第45-46页
        2.3.7 抗干扰性能研究第46-47页
    2.4 小结第47-48页
3 基于多糖介导原位金属化的ssDNA电化学检测第48-57页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-51页
        3.2.1 材料与试剂第49-50页
        3.2.2 仪器装置第50页
        3.2.3 金电极表面预处理及捕获探针固定化第50页
        3.2.4 DNA杂交及多糖介导的原位金属化第50-51页
        3.2.5 电化学检测第51页
    3.3 结果与讨论第51-56页
        3.3.1 基于多糖介导原位金属化的信号放大作用的原理第51-52页
        3.3.2 SEM表征第52页
        3.3.3 条件优化第52-53页
        3.3.4 分析特性研究第53-54页
        3.3.5 选择性、重现性和稳定性研究第54-56页
        3.3.6 抗干扰性能研究第56页
    3.4 小结第56-57页
4 基于仿生催化介导原位金属化的ssDNA电化学检测第57-68页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验部分第58-61页
        4.2.1 材料与试剂第58-59页
        4.2.2 仪器装置第59页
        4.2.3 金电极表面预处理及捕获探针固定化第59-60页
        4.2.4 DNA杂交及仿生催化介导的原位金属化第60页
        4.2.5 电化学检测第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-67页
        4.3.1 基于hematin仿生催化介导原位金属化的信号放大作用的原理第61页
        4.3.2 电化学表征第61-62页
        4.3.3 SEM表征第62-63页
        4.3.4 条件优化第63-64页
        4.3.5 分析特性研究第64-65页
        4.3.6 选择性、重现性和稳定性研究第65-66页
        4.3.7 抗干扰性能研究第66-67页
    4.4 小结第67-68页
5 基于表面引发电化学介导的ATRP的ssDNA电化学检测第68-83页
    5.1 引言第68-69页
    5.2 实验部分第69-72页
        5.2.1 材料与试剂第69-70页
        5.2.2 仪器装置第70页
        5.2.3 金电极表面预处理及捕获探针固定化第70-71页
        5.2.4 DNA杂交及电化学介导的聚合第71-72页
        5.2.5 电化学检测第72页
    5.3 结果与讨论第72-82页
        5.3.1 基于SI-eATRP的信号放大作用对ssDNA进行电化学检测的原理第72-73页
        5.3.2 CuⅡ~/Me_6TREN与Cu~Ⅰ/Me_6TREN的稳定性研究第73-74页
        5.3.3 SI-eATRP的电位研究第74-75页
        5.3.4 可行性研究第75页
        5.3.5 SEM和EDS表征第75-76页
        5.3.6 CV表征第76页
        5.3.7 EIS表征第76-77页
        5.3.8 条件优化第77-78页
        5.3.9 分析特性研究第78-80页
        5.3.10 选择性、重现性和稳定性研究第80-81页
        5.3.11 抗干扰性能研究第81-82页
    5.4 小结第82-83页
6 基于PNA对dsDNA进行链取代和SI-eATRP的dsDNA电化学检测第83-98页
    6.1 引言第83-84页
    6.2 实验部分第84-88页
        6.2.1 材料与试剂第84-86页
        6.2.2 仪器装置第86页
        6.2.3 金电极表面预处理第86页
        6.2.4 捕获探针固定化及电化学介导的聚合第86-87页
        6.2.5 电化学检测第87页
        6.2.6 DNA银染第87-88页
    6.3 结果与讨论第88-96页
        6.3.1 非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳分析第88页
        6.3.2 Cu~Ⅰ活化剂和Cu~Ⅱ钝化剂的稳定性研究第88-89页
        6.3.3 SI-eATRP的电位研究第89-90页
        6.3.4 可行性研究第90-91页
        6.3.5 SEM表征第91-92页
        6.3.6 CV表征第92页
        6.3.7 EIS表征第92-93页
        6.3.8 条件优化第93-94页
        6.3.9 分析特性研究第94-95页
        6.3.10 选择性、重现性和稳定性研究第95-96页
        6.3.11 抗干扰性能研究第96页
    6.4 小结第96-98页
7 总结与展望第98-101页
致谢第101-103页
参考文献第103-127页
附录第127-135页

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