中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 葡萄糖传感器的研究进展 | 第11-14页 |
1.1.1 电化学葡萄糖传感器 | 第11-12页 |
1.1.2 化学发光型葡萄糖传感器 | 第12-13页 |
1.1.3 比色型葡萄糖传感器 | 第13页 |
1.1.4 荧光型葡萄糖传感器 | 第13-14页 |
1.2 蔗糖传感器的研究进展 | 第14-15页 |
1.3 脱氧核酶概述 | 第15-24页 |
1.3.1 脱氧核酶与辅因子关系 | 第16-19页 |
1.3.2 脱氧核酶在基因沉默方面的应用 | 第19页 |
1.3.3 基于脱氧核酶设计构建DNA分子装置 | 第19页 |
1.3.4 基于脱氧核酶设计构建传感器 | 第19-24页 |
第2章 实验材料、设备及方法 | 第24-31页 |
2.1 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 试剂和溶液配制 | 第25-26页 |
2.3 其他实验材料 | 第26-27页 |
2.4 实验方法 | 第27-31页 |
2.4.1 葡萄糖检测 | 第27页 |
2.4.2 葡萄糖传感器拟合方程 | 第27-28页 |
2.4.3 实际样品中的葡萄糖检测 | 第28-29页 |
2.4.4 蔗糖检测 | 第29页 |
2.4.5 蔗糖传感器拟合方程 | 第29-30页 |
2.4.6 抗干扰样品处理 | 第30-31页 |
第3章 基于类手枪脱氧核酶设计构建葡萄糖传感器 | 第31-52页 |
3.1 葡萄糖传感器GOx-PLDz 1.0 研究 | 第31-42页 |
3.1.1 葡萄糖传感器GOx-PLDz 1.0 设计与检测原理 | 第31-32页 |
3.1.2 外加H2O2模拟测定葡萄糖 | 第32-34页 |
3.1.3 金属离子对传感器GOx-PLDz 1.0 影响 | 第34-37页 |
3.1.4 GOx-PLDz 1.0 传感器检测条件优化 | 第37-39页 |
3.1.5 GOx-PLDz 1.0 传感器灵敏度和专一性鉴定 | 第39-40页 |
3.1.6 测定泪液、唾液中葡萄糖含量 | 第40-42页 |
3.2 葡萄糖传感器GOx-PLDz 1.1 研究 | 第42-43页 |
3.3 葡萄糖传感器GOx-PLDz 2.0 研究 | 第43-48页 |
3.3.1 GOx-PLDz 2.0 葡萄糖传感器设计与检测原理 | 第43-44页 |
3.3.2 荧光与淬灭分子选择 | 第44-45页 |
3.3.3 GOx-PLDz 2.0 葡萄糖传感器检测条件优化 | 第45-46页 |
3.3.4 GOx-PLDz 2.0 葡萄糖传感器灵敏度与专一性鉴定 | 第46-47页 |
3.3.5 唾液样品检测 | 第47-48页 |
3.4 葡萄糖传感器研究讨论 | 第48-50页 |
3.4.1 GOx-PLDz 1.0 生物传感器研究意义 | 第48-49页 |
3.4.2 荧光型葡萄糖传感器GOx-PLDz 2.0 | 第49-50页 |
3.4.3 GOx-PLDz 2.0 葡萄糖传感器改进与发展 | 第50页 |
3.5 葡萄糖传感器研究结论 | 第50-52页 |
第4章 基于类手枪脱氧核酶设计构建蔗糖传感器 | 第52-62页 |
4.1 蔗糖传感器IGP 1.0 研究 | 第52-61页 |
4.1.1 蔗糖传感器IGP 1.0 设计与检测原理 | 第52-53页 |
4.1.2 类手枪脱氧核酶与突变体T3G活性比较 | 第53-54页 |
4.1.3 蔗糖传感器IGP 1.0 检测条件优化 | 第54-56页 |
4.1.4 蔗糖传感器IGP 1.0 灵敏度、专一性以及抗干扰性 | 第56-59页 |
4.1.5 饮料样品检测 | 第59-61页 |
4.2 蔗糖传感器IGP 1.0 研究讨论 | 第61页 |
4.3 蔗糖传感器IGP 1.0 研究结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
研究生期间发表的文章 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |