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基于导电聚合物及核酸适体的电化学生物传感器的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第一章 前言第14-41页
   ·DNA 简介第15-16页
     ·DNA 的组成第15页
     ·DNA 的结构第15页
     ·DNA 的变性与复性第15-16页
   ·DNA电化学生物传感器的研究第16-27页
     ·DNA生物传感器的设计原理第16-17页
     ·DNA生物传感器的构建步骤第17-19页
     ·DNA生物传感器的分类第19-20页
       ·DNA电化学传感器第19-20页
       ·DNA光学传感器第20页
       ·DNA压电传感器第20页
     ·纳米粒子在DNA 生物传感器中的应用第20-24页
       ·纳米材料简介第21页
       ·纳米粒子的特点第21-22页
       ·纳米金在DNA 生物传感器研究中的应用第22-24页
     ·基于导电聚合物的DNA 电化学传感器的研究第24-27页
       ·导电聚合物简介第24-25页
       ·导电聚合物生物传感器的工作原理第25页
       ·导电聚合物膜的成膜方法第25-26页
       ·生物活性物质在导电聚合物膜上的固定方法第26-27页
       ·导电聚合物生物传感器研究现状及发展趋势第27页
   ·基于核酸适体的生物传感器的研究第27-31页
     ·适体简介第27页
     ·适体的特点第27-28页
     ·适体传感器的研究进展第28-31页
       ·光学适体传感器第28-30页
       ·电化学适体传感器第30-31页
   ·DNA生物传感器的应用与展望第31-32页
     ·DNA 电化学生物传感器的应用第31页
     ·DNA 电化学生物传感器的前景展望第31-32页
   ·立题依据及研究内容第32-34页
 参考文献第34-41页
第二章 基于聚5-羧基吲哚导电聚合物修饰电极的DNA传感器的研究第41-55页
   ·引言第41页
   ·实验部分第41-44页
     ·仪器与试剂第41-42页
     ·实验方法第42-44页
       ·玻碳电极的预处理第42页
       ·玻碳电极表面聚5-羧基吲哚膜的电沉积第42页
       ·聚5-羧基吲哚膜的傅立叶变换-红外光谱和扫描电镜表征第42-43页
       ·聚5-羧基吲哚膜的电化学研究第43页
       ·玻碳修饰电极表面ssDNA 的固定第43页
       ·电化学检测第43页
       ·PICA 膜修饰玻碳电极检测各种DNA 片段第43-44页
   ·结果与讨论第44-52页
     ·聚5-羧基吲哚膜的红外光谱表征第44-45页
     ·聚5-羧基吲哚膜的扫描电子显微镜表征第45页
     ·聚5-羧基吲哚膜的电化学研究第45-47页
       ·缓冲溶液的选择第45-46页
       ·聚5-羧基吲哚膜的循环伏安曲线第46页
       ·扫描速度对聚5-羧基吲哚膜氧化峰电流的影响第46-47页
     ·基于聚5-羧基吲哚膜的DNA 电化学传感器的研究第47-52页
       ·聚5-羧基吲哚膜表面探针的固定以及杂交的检测第47-49页
       ·聚5-羧基吲哚膜厚度对传感器灵敏度的影响第49页
       ·传感器的线性范围和检测限第49-51页
       ·传感器的选择性第51页
       ·传感器的再生第51-52页
   ·小结第52-53页
 参考文献第53-55页
第三章 基于适体及 Au 纳米粒子的生物传感器检测腺苷的研究第55-74页
   ·引言第55-56页
   ·实验部分第56-61页
     ·仪器与试剂第56-57页
     ·实验原理第57-58页
     ·实验方法第58-61页
       ·金电极的预处理第58-59页
       ·金纳米粒子的合成第59页
       ·金纳米粒子的透射电镜表征第59页
       ·金纳米粒子表面连接报告探针DNA第59页
       ·金电极表面金纳米粒子的电沉积第59页
       ·金电极表面金纳米粒子的扫描电子显微镜表征第59-60页
       ·金电极表面捕获探针DNA 的固定第60页
       ·Linker DNA 以及报告探针DNA 修饰的金纳米粒子通过杂交引入到电极表面第60页
       ·以[Ru(NH_3)_6]~(3+) 为信号分子对腺苷进行电化学测定第60页
       ·各修饰电极的表征第60页
       ·血浆样品的处理第60-61页
       ·血浆样品中腺苷的电化学测定和HPLC 测定第61页
   ·结果与讨论第61-70页
     ·制备金纳米粒子的透射电镜表征第61页
     ·DNA-AuNPs 结合物的紫外可见光谱第61-62页
     ·电极表面电沉积纳米金扫描电镜表征第62-63页
     ·修饰电极的交流阻抗表征第63-64页
     ·以[Ru(NH_3)_6]~(3+) 为信号分子对腺苷进行检测第64-65页
     ·缓冲溶液pH 值和离子强度对腺苷检测的影响第65-66页
     ·腺苷检测的线性范围和检测限第66-68页
     ·传感器的选择性第68-69页
     ·利用传感器检测血浆中的腺苷分子第69-70页
   ·小结第70-71页
 参考文献第71-74页
第四章 基于适体和纳米粒子-生物条形码放大技术同时检测腺苷和凝血酶的电化学生物传感器的研究第74-97页
   ·引言第74-75页
   ·实验部分第75-82页
     ·实验原理第75-76页
     ·仪器与试剂第76-77页
     ·实验方法第77-82页
       ·金电极的预处理第77-78页
       ·Au 纳米粒子的制备第78页
       ·PbS 和CdS 纳米粒子的制备第78页
       ·Au 纳米粒子、PbS 和CdS 纳米粒子的透射电子显微镜表征第78页
       ·制备含有金属硫化物的生物条形码-AuNPs第78-79页
       ·含有金属硫化物的生物条形码-AuNPs 的紫外可见吸收光谱表征第79页
       ·金电极表面金纳米粒子的电沉积第79-80页
       ·金电极表面金纳米粒子的扫描电子显微镜和原子力显微镜表征第80页
       ·金电极表面捕获探针DNA 的固定第80页
       ·Linker DNA 以及含有金属硫化物的生物条形码-AuNPs 通过杂交引入到电极表面第80页
       ·同时检测腺苷和凝血酶分子第80页
       ·各修饰电极的电化学表征第80-81页
       ·阳极溶出伏安法测定溶液中的PbS 和CdS第81页
       ·血清样品的处理第81页
       ·血清样品中腺苷的电化学测定和HPLC 测定第81-82页
   ·结果与讨论第82-91页
     ·制备纳米粒子的透射电镜表征第82页
     ·含有PbS 的生物条形码-AuNP 的紫外可见吸收光谱第82-83页
     ·电极表面电沉积纳米金扫描电镜和原子力显微镜表征第83-84页
     ·组装电极的电化学表征第84-87页
       ·组装电极的循环伏安表征法表征第84-85页
       ·组装电极的交流阻抗法表征第85-87页
     ·“Signal-on”模式同时检测腺苷和凝血酶第87-90页
       ·线性范围和检测限第87-89页
       ·选择性实验第89-90页
     ·应用设计的传感器同时检测生物样品血浆中的腺苷和凝血酶第90-91页
   ·小结第91-93页
 参考文献第93-97页
第五章 结论第97-98页
致谢第98-99页
攻读学位期间已发表和待发表的学术论文目录第99-100页

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