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基于等温信号放大的沙门氏菌电化学核酸适配体传感器研究

摘要第7-9页
abstract第9-11页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 沙门氏菌第12-15页
        1.1.1 沙门氏菌简介第12页
        1.1.2 沙门氏菌的危害第12-13页
        1.1.3 沙门氏菌的检测方法第13-15页
    1.2 生物传感器简介第15页
    1.3 电化学核酸适配体传感器第15-18页
        1.3.1 核酸适配体及其与靶分子的作用方式第15-16页
        1.3.2 电化学核酸适配体传感器的概念与优势第16-18页
    1.4 核酸等温信号放大技术第18-20页
        1.4.1 基于切刻酶的信号放大技术第18-19页
        1.4.2 基于聚合酶的信号放大技术第19-20页
        1.4.3 基于杂交链式反应(HCR)的信号放大技术第20页
    1.5 本论文研究思路第20-22页
第二章 基于ExoIII辅助多重信号放大的新型鼠伤寒沙门氏菌电化学传感器第22-32页
    2.1 实验部分第23-25页
        2.1.1 材料和试剂第23-24页
        2.1.2 实验设备第24页
        2.1.3 菌株和生长条件第24页
        2.1.4 金电极的处理和修饰第24-25页
        2.1.5 鼠伤寒沙门氏菌检测第25页
        2.1.6 凝胶电泳分析第25页
    2.2 结果与讨论第25-31页
        2.2.1 传感器的工作原理第25-27页
        2.2.2 可行性验证第27页
        2.2.3 凝胶电泳表征第27-28页
        2.2.4 实验条件的优化第28-29页
        2.2.5 传感器的分析性能第29-30页
        2.2.6 实际样品分析第30-31页
    2.3 结论第31-32页
第三章 基于内切酶辅助双重循环放大的鼠伤寒沙门氏菌电化学生物传感技术第32-42页
    3.1 实验部分第33-35页
        3.1.1 材料和试剂第33页
        3.1.2 实验设备第33-34页
        3.1.3 菌株和生长条件第34页
        3.1.4 金电极的处理和修饰第34页
        3.1.5 鼠伤寒沙门氏菌检测第34-35页
        3.1.6 凝胶电泳表征第35页
    3.2 结果与讨论第35-40页
        3.2.1 传感器的工作原理第35-36页
        3.2.2 可行性验证第36-37页
        3.2.3 凝胶电泳表征第37-38页
        3.2.4 实验条件的优化第38页
        3.2.5 传感器的分析性能第38-39页
        3.2.6 实际样品分析第39-40页
    3.3 结论第40-42页
第四章 基于ExoIII辅助多重信号放大的新型“正信号”电化学传感器及其应用于超灵敏鼠伤寒沙门氏菌检测第42-52页
    4.1 实验部分第43-45页
        4.1.1 材料和试剂第43-44页
        4.1.2 实验设备第44页
        4.1.3 菌株和生长条件第44页
        4.1.4 修饰电极的制备第44-45页
        4.1.5 鼠伤寒沙门氏菌检测第45页
    4.2 结果与讨论第45-50页
        4.2.1 传感器的工作原理第45-46页
        4.2.2 修饰电极的电化学表征第46-47页
        4.2.3 可行性验证第47-48页
        4.2.4 实验条件的优化第48-49页
        4.2.5 传感器的分析性能第49-50页
        4.2.6 实际样品分析第50页
    4.3 结论第50-52页
第五章 结论与展望第52-54页
    5.1 结论第52页
    5.2 展望第52-54页
参考文献第54-62页
致谢第62-64页
附录第64-66页

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