摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 重金属的危害及检测的意义 | 第12-14页 |
1.1.1 水环境重金属污染 | 第12-13页 |
1.1.2 重金属检测的意义 | 第13页 |
1.1.3 重金属检测的现状 | 第13-14页 |
1.2 重金属传感器的研究进展 | 第14-18页 |
1.2.1 传感器的分类 | 第14页 |
1.2.2 重金属传感器的研究进展 | 第14-18页 |
1.3 DNA生物传感器的研究进展 | 第18-24页 |
1.3.1 DNA荧光传感器 | 第19-20页 |
1.3.2 DNA比色传感器 | 第20-21页 |
1.3.3 DNA电化学传感器 | 第21-24页 |
1.4 本文研究内容 | 第24页 |
1.5 本章小结 | 第24-26页 |
第2章 电化学分析及DNA传感器构建方法 | 第26-42页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 电分析化学的理论基础 | 第26-30页 |
2.2.1 电极过程 | 第26-27页 |
2.2.2 法拉第定律 | 第27页 |
2.2.3 电流强度与电化学反应速率 | 第27-28页 |
2.2.4 平衡电势与能斯特方程 | 第28-29页 |
2.2.5 双层模型 | 第29-30页 |
2.3 基于三电极体系的电化学检测 | 第30-34页 |
2.3.1 脉冲伏安法 | 第30-32页 |
2.3.2 溶出伏安法 | 第32页 |
2.3.3 交流阻抗法 | 第32-34页 |
2.4 DNA传感器的构建方法 | 第34-39页 |
2.4.1 DNA结构和复制 | 第34-35页 |
2.4.2 DNA分子变性与复性 | 第35-36页 |
2.4.3 DNA分子杂交 | 第36-37页 |
2.4.4 DNA与重金属汞离子的特异性结合 | 第37页 |
2.4.5 DNA的固定 | 第37-38页 |
2.4.6 DNA探针的标记 | 第38页 |
2.4.7 寡核苷酸序列的设计原则 | 第38-39页 |
2.5 传感器检测及性能表征 | 第39-41页 |
2.5.1 标准曲线和标准加入法 | 第39页 |
2.5.2 线性范围和灵敏度 | 第39-40页 |
2.5.3 检出限和定量限 | 第40页 |
2.5.4 误差和重复性 | 第40-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 杂交型DNA电化学传感器 | 第42-56页 |
3.1 杂交型DNA传感器的原理 | 第42-43页 |
3.2 DNA传感器的制备 | 第43-50页 |
3.2.1 实验试剂和材料 | 第43-44页 |
3.2.2 实验方法和步骤 | 第44-50页 |
3.3 实验优化 | 第50-54页 |
3.3.1 DNA固定时间的优化 | 第50-52页 |
3.3.2 杂交温度的优化 | 第52页 |
3.3.3 预固定、共固定与后固定的对比 | 第52-54页 |
3.4 汞离子检测结果 | 第54-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 发卡型单链DNA传感器 | 第56-64页 |
4.1 发卡型单链DNA传感器的原理 | 第56页 |
4.2 实验优化 | 第56-59页 |
4.2.1 预固定法中MCH封闭时间的优化 | 第56-58页 |
4.2.2 共固定方法中的ssDNA与MCH比例的优化 | 第58-59页 |
4.3 汞离子检测结果 | 第59-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 三电极电化学传感的研究 | 第64-74页 |
5.1 微电极 | 第64-65页 |
5.1.1 微电极特性 | 第64页 |
5.1.2 微电极阵列的优点 | 第64-65页 |
5.2 MEA芯片设计 | 第65-67页 |
5.3 微电极制备工艺及制造流程 | 第67-73页 |
5.3.1 微电极阵列的加工流程 | 第67-68页 |
5.3.2 参比电极 | 第68页 |
5.3.3 工作电极的活化和表征 | 第68-70页 |
5.3.4 富集电位与时间优化 | 第70-71页 |
5.3.5 差分脉冲溶出伏安法检测汞离子 | 第71-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
第6章 总结和展望 | 第74-77页 |
6.1 本文内容总结 | 第74-75页 |
6.2 课题研究展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
作者简介 | 第80页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |