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核酸探针电化学传感器用于小分子和肌红蛋白检测的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
本文所用英文缩写词表第11-12页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 核酸探针电化学传感器的概述第12-13页
    1.2 核酸探针电化学传感器的主要检测模式第13-24页
        1.2.1 直接检测模式第13-17页
        1.2.2 三明治结构检测模式第17-21页
        1.2.3 竞争取代检测模式第21-24页
    1.3 本文拟开展的研究工作第24-26页
第2章 基于金纳米颗粒增强信号的核酸探针电化学传感器用于谷胱甘肽和半胱氨酸的检测第26-39页
    2.1 前言第26-27页
    2.2 实验部分第27-32页
        2.2.1 主要仪器和试剂第27-28页
        2.2.2 缓冲溶液的配制第28-29页
        2.2.3 金纳米颗粒的制备与修饰第29页
        2.2.4 电极的处理与修饰第29-30页
        2.2.5 电极表面修饰密度的测定第30-31页
        2.2.6 实验条件的优化第31页
        2.2.7 谷胱甘肽和半胱氨酸的检测第31-32页
        2.2.8 电化学信号的检测第32页
    2.3 结果与讨论第32-38页
        2.3.1 检测原理第32-34页
        2.3.2 金纳米颗粒修饰的表征第34-35页
        2.3.3 电极表面修饰密度的影响第35页
        2.3.4 Hg~(2+)浓度的影响第35-36页
        2.3.5 谷胱甘肽和半胱氨酸的定量检测第36-37页
        2.3.6 特异性的考察第37-38页
    2.4 小结第38-39页
第3章 基于金纳米颗粒增强信号的核酸探针电化学传感器用于肌红蛋白的检测第39-47页
    3.1 前言第39-40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 主要仪器和试剂第40页
        3.2.2 缓冲溶液的配制第40-41页
        3.2.3 电极的处理与修饰第41页
        3.2.4 金纳米颗粒的制备与修饰第41页
        3.2.5 肌红蛋白的检测第41页
        3.2.6 电化学信号的检测第41页
    3.3 结果与讨论第41-45页
        3.3.1 检测原理第41-43页
        3.3.2 肌红蛋白的定量检测第43-44页
        3.3.3 特异性的考察第44-45页
        3.3.4 人血清中肌红蛋白的检测第45页
    3.4 小结第45-47页
第4章 基于超级“三明治”结构增强信号的核酸探针电化学传感器用于肌红蛋白的检测第47-60页
    4.1 前言第47页
    4.2 实验部分第47-50页
        4.2.1 主要仪器和试剂第47-48页
        4.2.2 缓冲溶液的配制第48页
        4.2.3 电极的处理与修饰第48页
        4.2.4 超级“三明治”结构的验证第48-49页
        4.2.5 实验条件的优化第49-50页
        4.2.6 肌红蛋白的检测第50页
        4.2.7 电化学信号的检测第50页
    4.3 结果与讨论第50-58页
        4.3.1 检测原理第50-52页
        4.3.2 超级“三明治”结构验证第52-53页
        4.3.3 电极表面修饰密度的影响第53-54页
        4.3.4 核酸适配体浓度的影响第54页
        4.3.5 肌红蛋白孵育时间的影响第54-55页
        4.3.6 报告探针浓度的影响第55-56页
        4.3.7 报告探针孵育时间的影响第56页
        4.3.8 肌红蛋白的定量检测第56-57页
        4.3.9 选择性的考察第57-58页
        4.3.10 人血清中肌红蛋白的检测第58页
    4.4 小结第58-60页
结论第60-61页
参考文献第61-70页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第70-71页
致谢第71页

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