摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
·问题的提出及研究意义 | 第10-13页 |
·问题提出 | 第10-12页 |
·研究意义 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-19页 |
·工作电极的选择 | 第13页 |
·传感器制备的电化学技术 | 第13-14页 |
·聚吡咯电化学DNA 传感器中的DNA 探针固定化技术及应用 | 第14-19页 |
·本文研究的目的和研究内容 | 第19-21页 |
·研究目的 | 第19-20页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
2 PPY/ODN 复合物的电化学聚合生长过程及机理研究 | 第21-29页 |
·前言 | 第21页 |
·实验及方法 | 第21-22页 |
·结果和讨论 | 第22-28页 |
·电聚合PPy/ODN 复合物 | 第22-25页 |
·PPy/ODN 复合物的原子力及光学显微镜表征 | 第25-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
3 基于空间位阻效应的PPY/ODN 电化学DNA 传感器 | 第29-40页 |
·前言 | 第29-30页 |
·材料和方法 | 第30-33页 |
·试剂 | 第30-31页 |
·实验装置 | 第31页 |
·吡咯电聚合及ODN 探针固定 | 第31-32页 |
·杂交反应及电化学杂交检测 | 第32-33页 |
·结果及讨论 | 第33-39页 |
·PPy/ODN 膜制备 | 第33-34页 |
·DNA 杂交对聚吡咯离子交换动力学的阻碍效应 | 第34-36页 |
·PPy/ODN 膜厚度对DNA 杂交检测的影响 | 第36-37页 |
·孵化时间对杂交检测的影响 | 第37-38页 |
·PPy/ODN 传感器的检测分析性能 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
4 基于MSP430 单片机的嵌入式DNA 检测系统的设计及实现 | 第40-50页 |
·前言 | 第40页 |
·传感器检测原理 | 第40-41页 |
·实验部分 | 第41-45页 |
·试剂和器件 | 第41-42页 |
·检测系统概述 | 第42-43页 |
·检测系统硬件设计 | 第43-44页 |
·检测系统软件实现 | 第44-45页 |
·结果和讨论 | 第45-49页 |
·检测系统的机械结构设计 | 第45-46页 |
·用电阻模拟电化学单元测试系统[101] | 第46页 |
·用K3Fe(CN)6 溶液测试系统 | 第46-48页 |
·DNA 检测 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
5 聚吡咯电化学DNA 生物传感器技术研究方向 | 第50-56页 |
·技术研究发展方向 | 第50-54页 |
·朝向阵列化 | 第50-51页 |
·朝向微流控技术 | 第51-52页 |
·朝向纳米材料(技术) | 第52-54页 |
·展望 | 第54-56页 |
6 结论与后续工作展望 | 第56-59页 |
·结论 | 第56-57页 |
·后续研究工作展望 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-69页 |
附录 | 第69页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第69页 |
B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第69页 |