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基于信号放大核酸适配体和G-四链体探针的生化分析新方法

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-34页
    1.1 生物传感器第13-14页
    1.2 纳米材料在光学生物传感技术中的应用第14-18页
        1.2.1 纳米金光学生物传感技术第14-17页
        1.2.2 其它纳米材料的生物传感技术第17-18页
    1.3 核酸适配体及其在生物传感中的应用第18-23页
        1.3.1 核酸适配体生物传感体系的优点第19页
        1.3.2 核酸适配体在生物传感体系中的应用第19-23页
    1.4 G-四链体核酸探针第23-32页
        1.4.1 G-四链体高级结构第23-24页
        1.4.2 G-四链体在生化分析中的应用第24-32页
    1.5 本研究论文设想第32-34页
第2章 基于电子通道开关的核酸适配体传感器对蛋白质的超灵敏检测第34-46页
    2.1 前言第34-35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 试剂与仪器第35-36页
        2.2.2 核酸适配体传感器制备第36页
        2.2.3 免疫球蛋白E的检测和电化学表征第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-45页
        2.3.1 实验设计原理第37-38页
        2.3.2 ECS传感器的搭建和分析能力可行性研究第38-40页
        2.3.3 ECS核酸适配体传感器的电化学表征第40-41页
        2.3.4 免疫球蛋白E与核酸适配体孵化时间的考察第41-42页
        2.3.5 酶的底物浓度的优化第42页
        2.3.6 选择性研究第42-43页
        2.3.7 ECS核酸适配体传感器分析性能的研究第43-44页
        2.3.8 人血清中免疫球蛋白E的检测第44-45页
    2.4 小结第45-46页
第3章 基于剪切的核酸适配体电化学生物传感器检测赭曲霉素A第46-52页
    3.1 前言第46-47页
    3.2 实验部分第47页
        3.2.1 试剂与仪器第47页
        3.2.2 OTA检测界面的构建第47页
    3.3 结果与讨论第47-51页
        3.3.1 实验原理及验证第47-49页
        3.3.2 OTA与核酸适配体的作用时间优化第49-50页
        3.3.3 核酸适配体电化学传感器对OTA的检测性能第50页
        3.3.4 选择性研究第50-51页
        3.3.5 基于核酸适配体传感器检测葡萄酒中的OTA第51页
    3.4 小结第51-52页
第4章 基于杂交连锁反应核酸适配体电化学传感器高灵敏检测三磷酸腺苷第52-60页
    4.1 前言第52-53页
    4.2 实验部分第53-54页
        4.2.1 试剂与仪器第53-54页
        4.2.2 HCR反应体系的制备第54页
        4.2.3 ATP检测传感界面的建立第54页
    4.3 结果与讨论第54-58页
        4.3.1 实验原理及验证第54-56页
        4.3.2 ATP反应时间的优化第56-57页
        4.3.3 ATP检测性能第57-58页
        4.3.4 选择性考察与回收实验第58页
    4.4 小结第58-60页
第5章 非标记G-四链体脱氧核酶比色检测P53基因第60-71页
    5.1 前言第60-61页
    5.2 实验部分第61-63页
        5.2.1 试剂与仪器第61页
        5.2.2 检测程序第61-62页
        5.2.3 凝胶电泳分析第62-63页
    5.3 结果与讨论第63-70页
        5.3.1 基于G-四链体脱氧核酶和核酸外切酶Ⅲ比色检测p53机理第63-65页
        5.3.2 G-四链体分子信标探针的优化第65-66页
        5.3.3 氯化血红素与H_2O_2浓度的影响第66-67页
        5.3.4 比色传感器H_2O_2氧化ABTS时间的优化第67-68页
        5.3.5 核酸外切酶Ⅲ浓度的优化第68页
        5.3.6 比色传感器分析性能的研究第68-70页
        5.3.7 选择性检测第70页
    5.4 小结第70-71页
第6章 基于非标记链置换信号放大的G-链体核酶对P53基因超灵敏比色检测第71-87页
    6.1 前言第71-72页
    6.2 实验部分第72-74页
        6.2.1 试剂与仪器第72-74页
        6.2.2 链触发聚合置换放大检测p53第74页
    6.3 结果与讨论第74-86页
        6.3.1 脱氧核酶分子信标设计和链置换放大信号检测p53基因第74-76页
        6.3.2 基于分子信标DNA酶链置换信号放大检测p53基因的可能性研究第76-77页
        6.3.3 分子信标DNA酶序列的优化第77-79页
        6.3.4 基于分子信标DNA酶比色传感器性能的荧光光谱表征第79-81页
        6.3.5 血红素浓度的影响第81页
        6.3.6 H_2O_2氧化ABTS时间影响的考察第81-82页
        6.3.7 KF聚合酶浓度和反应时间的考察第82-84页
        6.3.8 比色传感器对p53检测的性能研究第84-86页
        6.3.9 选择性研究第86页
    6.4 小结第86-87页
第7章 基于多维G-四链体纳米器件设计及其比色检测P53基因第87-103页
    7.1 前言第87-88页
    7.2 实验部分第88-90页
        7.2.1 试剂与仪器第88-89页
        7.2.2 柠檬酸钠包裹的金纳米颗粒的合成第89页
        7.2.3 捕获探针DNA修饰金纳米颗粒的制备第89-90页
        7.2.4 DNA的检测程序第90页
        7.2.5 实验表征第90页
    7.3 结果与讨论第90-102页
        7.3.1 基于G-四链体金纳米粒子团聚检测目标DNA的机理第90-93页
        7.3.2 富G碱基分子信标序列的优化第93-94页
        7.3.3 基于G-四链体金纳米颗粒团聚比色分析原理的阐述第94-96页
        7.3.4 基于G-四链体金纳米颗粒团聚比色分析表征第96-97页
        7.3.5 富G分子信标浓度的考察第97-98页
        7.3.6 离子种类的考察第98-99页
        7.3.7 离子浓度的考察第99-100页
        7.3.8 比色传感系统的分析性能研究第100-101页
        7.3.9 选择性检测第101-102页
    7.4小结第102-103页
结论第103-105页
参考文献第105-130页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录第130-131页
致谢第131页

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