摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-26页 |
1.1 生物传感器 | 第10-13页 |
1.2 抗污染生物界面 | 第13-22页 |
1.2.1 抗污染相关理论 | 第13-15页 |
1.2.2 影响抗污染效果的因素 | 第15-18页 |
1.2.3 常用的抗污染材料 | 第18-22页 |
1.3 疾病生物标志物 | 第22-24页 |
1.3.1 免疫球蛋白E | 第22-23页 |
1.3.2 三磷酸腺苷 | 第23页 |
1.3.3 乳腺癌易感基因 | 第23-24页 |
1.4 本课题的立题依据及开展方向 | 第24-26页 |
第二章 基于氨基酸的抗污染生物传感器用于免疫球蛋白E的检测 | 第26-43页 |
2.1 引言 | 第26-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-31页 |
2.2.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 实验设备 | 第29页 |
2.2.3 溶液的配制 | 第29-30页 |
2.2.4 玻碳电极机械抛光 | 第30页 |
2.2.5 电化学沉积聚3,4-乙烯二氧噻吩/甘氨酸复合物 | 第30页 |
2.2.6 构建IgE适配体传感器 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-42页 |
2.3.1 Gly/PEDOT/GCE修饰电极的SEM表征 | 第31-32页 |
2.3.2 电极修饰过程的电化学表征 | 第32页 |
2.3.3 接触角表征 | 第32-33页 |
2.3.4 XPS表征 | 第33-34页 |
2.3.5 条件优化 | 第34-36页 |
2.3.6 IgE适配体传感器的抗污染性能 | 第36-38页 |
2.3.7 IgE适配体传感器的传感性能 | 第38-39页 |
2.3.8 IgE适配体传感器的重现性、再生性 | 第39-40页 |
2.3.9 IgE适配体传感器的选择性 | 第40-41页 |
2.3.10 IgE适配体传感器的临床应用 | 第41-42页 |
2.4 结论 | 第42-43页 |
第三章 基于适配体和两性离子多肽混合自组装的抗污染适配体传感器用于检测三磷酸腺苷 | 第43-59页 |
3.1 引言 | 第43-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-47页 |
3.2.1 试剂 | 第45页 |
3.2.2 设备 | 第45页 |
3.2.3 ATP适配体传感器的构建 | 第45-46页 |
3.2.4 电化学阻抗测定 | 第46-47页 |
3.2.5 ATP提取物获取 | 第47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-58页 |
3.3.1 修饰电极的表征 | 第47-51页 |
3.3.2 ATP适配体传感器的传感响应 | 第51-53页 |
3.3.3 ATP适配体传感器的重现性、选择性及抗污染性能 | 第53-56页 |
3.3.4 ATP适配体传感器的再生性 | 第56页 |
3.3.5 ATP适配体传感器的临床应用 | 第56-58页 |
3.4 结论 | 第58-59页 |
第四章 基于咪唑型两性离子聚合物构建抗污染电化学生物传感器用于BRCA1的检测 | 第59-75页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-64页 |
4.2.1 实验试剂 | 第60-61页 |
4.2.2 实验仪器 | 第61页 |
4.2.3 溶液的配制 | 第61页 |
4.2.4 两性离子单体的合成 | 第61-62页 |
4.2.5 抗污染性DNA生物传感器的制备 | 第62-64页 |
4.2.6 探究不同抗污染材料的抗污染效果 | 第64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-74页 |
4.3.1 两性离子单体的表征 | 第64-66页 |
4.3.2 静态水接触角表征 | 第66-67页 |
4.3.3 DNA生物传感器构建过程的电化学表征 | 第67-68页 |
4.3.4 DNA生物传感器的抗污染性能 | 第68-71页 |
4.3.5 条件优化 | 第71-72页 |
4.3.6 DNA生物传感器的传感性能 | 第72页 |
4.3.7 DNA生物传感器的选择性 | 第72-73页 |
4.3.8 实际样品检测 | 第73-74页 |
4.4 结论 | 第74-75页 |
结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读硕士期间发表的学术论文目录 | 第95-96页 |