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 |