首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

基于纳米金的可视化传感器的构建及其应用的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 研究目的及意义第10-11页
    1.2 国内外研究发展现状第11-17页
        1.2.1 纳米金简介第11-12页
        1.2.2 纳米金的制备、功能化第12-13页
        1.2.3 纳米金传感器发展概述第13-14页
        1.2.4 纳米金传感器在重金属检测中的应用第14-16页
        1.2.5 纳米金传感器在DNA生物检测中的应用第16-17页
    1.3 主要研究内容第17-19页
        1.3.1 基于酪氨酸修饰纳米金传感体系对Cr~(3+)/Pb~(~(2+))的检测第17-18页
        1.3.2 基于纳米金的高灵敏DNA生物传感器的构建第18-19页
第2章 实验材料与方法第19-30页
    2.1 主要实验试剂与仪器第19-21页
        2.1.1 实验主要仪器第19-20页
        2.1.2 实验主要化学试剂第20页
        2.1.3 实验主要生物试剂第20-21页
    2.2 样品表征方法第21页
    2.3 基于AuNPs~(Tyr)传感体系对Cr~(3+)/Pb~(~(2+))的检测第21-24页
        2.3.1 实验原理的设计第21-22页
        2.3.2 纳米金粒子的制备与表征第22-23页
        2.3.3 基于AuNPs~(Tyr)检测Cr~(3+)/Pb~(~(2+))的可视化传感器构建第23-24页
    2.4 基于纳米金的高灵敏DNA生物传感器的构建第24-30页
        2.4.1 实验原理设计第25-26页
        2.4.2 探针DNA发夹结构对PDDA-纳米金体系的影响第26-28页
        2.4.3 探针DNA发夹结构与目标DNA的杂交反应第28-29页
        2.4.4 普适性实验第29-30页
第3章 基于AuNPs~(Tyr)传感体系对Cr~(3+)/Pb~(~(2+))的检测第30-46页
    3.1 前言第30页
    3.2 实验条件的优化第30-36页
        3.2.1 AuNPs~(Tyr)的制备与表征第30-31页
        3.2.2 氯化钠用量对于体系的影响第31-35页
        3.2.3 不同pH对于体系的影响第35-36页
    3.3 可循环性探究第36-37页
    3.4 基于AuNPs~(Tyr)体系对于Cr~(3+)/Pb~(~(2+))的灵敏度曲线的构建第37-39页
    3.5 AuNPs~(Tyr)体系的选择特异性、抗干扰性第39-42页
    3.6 AuNPs~(Tyr)体系的稳定性第42页
    3.7 实验可行性分析第42-44页
    3.8 模拟样品分析第44页
    3.9 本章小结第44-46页
第4章 基于AuNPs的高灵敏DNA生物传感器构建第46-60页
    4.1 前言第46页
    4.2 实验条件的优化第46-53页
        4.2.1 纳米金粒子的表征第46-47页
        4.2.2 PDDA浓度的测定第47-48页
        4.2.3 不同buffer对发夹制备的影响第48-49页
        4.2.4 探针DNA制备条件的优化第49页
        4.2.5 探针DNA浓度的确定第49-50页
        4.2.6 Mg~(2+)浓度的确定第50-51页
        4.2.7 Hg~(2+)浓度的确定第51-52页
        4.2.8 pH的确定第52-53页
        4.2.9 杂交时间的测定第53页
    4.3 目标DNA标准曲线的构建第53-54页
    4.4 特异性实验第54-55页
    4.5 实验可行性分析第55-57页
    4.6 普适性实验第57-59页
    4.7 本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-67页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果第67-69页
致谢第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:Delta机械手尺度综合和动力学分析
下一篇:臂带式监护系统的设计与实现