摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
本文所用英文缩略词表 | 第13-15页 |
第1章 绪论 | 第15-39页 |
1.1 ATP 检测的意义 | 第15-16页 |
1.2 ATP 检测的方法 | 第16页 |
1.3 核酸适配体的构象 | 第16-22页 |
1.3.1 单链适配体探针 | 第17-18页 |
1.3.2 双链适配体探针 | 第18页 |
1.3.3 裂开的适配体探针 | 第18-19页 |
1.3.4 G-四链体探针 | 第19-21页 |
1.3.5 I-motif 探针 | 第21-22页 |
1.4 ATP 适配体与纳米材料的结合 | 第22-25页 |
1.4.1 ATP 适配体与金纳米颗粒的结合 | 第22-23页 |
1.4.2 ATP 适配体与量子点的结合 | 第23-24页 |
1.4.3 ATP 适配体与硅纳米材料的结合 | 第24页 |
1.4.4 ATP 适配体与碳纳米材料的结合 | 第24-25页 |
1.5 核酸分子探针检测 ATP 的方法 | 第25-36页 |
1.5.1 核酸分子探针比色法检测 ATP | 第25-27页 |
1.5.2 核酸分子探针电化学法检测 ATP | 第27-28页 |
1.5.3 核酸分子探针荧光光谱法检测 ATP | 第28-33页 |
1.5.4 核酸分子探针化学发光法检测 ATP | 第33-34页 |
1.5.5 核酸分子探针表面增强拉曼光谱法检测 ATP | 第34-36页 |
1.5.6 核酸分子探针的其它检测技术检测 ATP | 第36页 |
1.6 ATP 检测的应用 | 第36-37页 |
1.7 本论文开展的工作 | 第37-39页 |
第2章 基于双链探针脱氧核酶比色法检测 ATP | 第39-46页 |
2.1 前言 | 第39页 |
2.2 实验部分 | 第39-40页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第39页 |
2.2.2 圆二色光谱测量 | 第39-40页 |
2.2.3 吸收光谱的测定 | 第40页 |
2.3 结果与讨论 | 第40-45页 |
2.3.1 检测原理 | 第40-41页 |
2.3.2 CD光谱分析 | 第41页 |
2.3.3 双链探针序列的优化 | 第41-42页 |
2.3.4 离子浓度及pH值的优化 | 第42-43页 |
2.3.5 体系的选择性 | 第43-44页 |
2.3.6 溶液中ATP的检测 | 第44-45页 |
2.3.7 血清中ATP的检测 | 第45页 |
2.4 小结 | 第45-46页 |
第3章 基于发夹型探针脱氧核酶比色法检测 ATP | 第46-55页 |
3.1 前言 | 第46页 |
3.2 实验部分 | 第46-48页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第46页 |
3.2.2 圆二色光谱测量 | 第46-47页 |
3.2.3 熔链温度的测定 | 第47页 |
3.2.4 吸收光谱的测定 | 第47-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-54页 |
3.3.1 检测原理 | 第48页 |
3.3.2 CD 光谱分析 | 第48-49页 |
3.3.3 探针茎部长度优化 | 第49-50页 |
3.3.4 探针热力学稳定性的考察 | 第50页 |
3.3.5 离子强度及pH值的优化 | 第50-52页 |
3.3.6 体系的选择性 | 第52页 |
3.3.7 溶液中 ATP 的检测 | 第52-53页 |
3.3.8 血清中 ATP 的检测 | 第53-54页 |
3.4 小结 | 第54-55页 |
第4章 SWCNTs 富集单链 DNA 原位生长银纳米颗粒 SERS 法检测 ATP | 第55-64页 |
4.1 前言 | 第55页 |
4.2 实验部分 | 第55-57页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第55-56页 |
4.2.2 实验方法 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-63页 |
4.3.1 核酸传感体系的构建 | 第57页 |
4.3.2 复合拉曼基底的构建 | 第57-59页 |
4.3.3 拉曼增强基底的选择 | 第59页 |
4.3.4 SWCNTs 浓度的优化 | 第59-60页 |
4.3.5 AgNO_3, NaBH_4和 DNA 浓度比例的优化 | 第60页 |
4.3.6 信号报告探针序列的优化 | 第60-61页 |
4.3.7 溶液中 ATP 的检测 | 第61-62页 |
4.3.8 探针的选择性 | 第62页 |
4.3.9 血清中 ATP 的检测 | 第62-63页 |
4.4 小结 | 第63-64页 |
第5章 裂开型核酸适配体和环糊精自组装芘二聚体荧光检测 ATP | 第64-78页 |
5.1 前言 | 第64-65页 |
5.2 实验部分 | 第65-67页 |
5.2.1 试剂和仪器 | 第65页 |
5.2.2 实验方法 | 第65-67页 |
5.3 结果与讨论 | 第67-77页 |
5.3.1 ATP 比率型荧光探针的构建 | 第67-69页 |
5.3.2 热动力学的考察 | 第69-70页 |
5.3.3 γ-CD 浓度的优化 | 第70-72页 |
5.3.4 稳态荧光检测 ATP | 第72-74页 |
5.3.5 探针的选择性 | 第74-75页 |
5.3.6 时间分辨荧光检测复杂样品中的 ATP | 第75-77页 |
5.4 小结 | 第77-78页 |
第6章 纳米火焰型核酸探针荧光共聚焦成像溶酶体中的 ATP | 第78-92页 |
6.1 前言 | 第78-79页 |
6.2 实验部分 | 第79-80页 |
6.2.1 试剂与仪器 | 第79-80页 |
6.2.2 实验方法 | 第80页 |
6.3 结果和讨论 | 第80-91页 |
6.3.1 纳米火焰型适配体探针的设计机理 | 第80-81页 |
6.3.2 探针序列的优化 | 第81-82页 |
6.3.3 pH 值对探针的影响 | 第82-86页 |
6.3.4 溶液中 ATP 的检测 | 第86-87页 |
6.3.5 荧光共聚焦成像溶酶体中的 ATP | 第87-91页 |
6.4 小结 | 第91-92页 |
总结及展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-108页 |
附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第108-109页 |
致谢 | 第109页 |