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基于可控释放放大技术的荧光生物传感研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第10-31页
    1.1 重金属离子污染第10-13页
        1.1.1 重金属离子污染的现状及危害第10页
        1.1.2 重金属污染的分类第10-12页
        1.1.3 重金属离子检测的方法和意义第12-13页
    1.2 三磷酸腺苷的检测方法第13-15页
        1.2.1 三磷酸腺苷的性质第13-14页
        1.2.2 三磷酸腺苷检测方法第14-15页
    1.3 核酸适配体技术第15-16页
    1.4 金纳米笼及其应用第16-19页
        1.4.1 金纳米笼的合成及特点第16页
        1.4.2 金纳米笼的应用第16-19页
    1.5 核酸适配体传感器第19-23页
    1.6 荧光技术与应用第23-26页
        1.6.1 荧光与荧光技术第23-24页
        1.6.2 荧光成像与有机荧光染料第24-26页
    1.7 课题的意义和主要研究内容第26-27页
    参考文献第27-31页
第二章 基于金纳米笼的生物传感器检测细胞内的ATP及其细胞成像第31-46页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 仪器与试剂第32-33页
        2.2.1 实验试剂配制第32页
        2.2.2 实验仪器和试剂第32-33页
    2.3 实验原理及方法第33-37页
        2.3.1 实验原理第33-34页
        2.3.2 实验方法第34-37页
            2.3.2.1 制备银纳米立方体第34-35页
            2.3.2.2 金纳米笼的制备第35页
            2.3.2.3 传感器构建及 ATP 信号检测第35-36页
            2.3.2.4 探针选择性第36页
            2.3.2.5 细胞 LCSM 成像第36-37页
    2.4 实验结果与讨论第37-44页
    2.5 小结第44-45页
    参考文献第45-46页
第三章 基于T-T碱基错配及可控释放作用的生物传感器检测汞离子及其细胞成像第46-63页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 仪器与试剂第47-49页
    3.3 实验原理及方法第49-52页
        3.3.2 实验方法第50-52页
    3.4 实验结果与讨论第52-61页
        3.4.1 信号响应检验第52-53页
        3.4.2 优化实验条件第53-56页
        3.4.3 选择性第56-58页
        3.4.4 生物探针在Hela细胞的LCSM成像第58-59页
        3.4.5 分析应用第59-61页
    3.5 小结第61-62页
    参考文献第62-63页
第四章 基于酶剪切及可控释放的生物传感器检测银离子第63-80页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 仪器与试剂第64-67页
        4.2.1 实验试剂及配制第64-65页
        4.2.2 实验仪器第65-67页
    4.3 实验原理及方法第67-70页
        4.3.1 实验原理第67-68页
        4.3.2 实验方法第68-70页
            4.3.2.1 生物探针的构建及信号检测第68-69页
            4.3.2.2 探针选择性第69-70页
    4.4 实验结果与讨论第70-78页
        4.4.1 信号响应检验第70-71页
        4.4.2 反应条件优化第71-74页
            4.4.2.1 反应时间优化第71页
            4.4.2.2 反应温度优化第71-72页
            4.4.2.3 DNA封口浓度优化第72-73页
            4.4.2.4 酶浓度优化第73-74页
        4.4.3 工作曲线第74-76页
        4.4.4 选择性第76-77页
        4.4.5 分析应用第77-78页
    4.5 小结第78-79页
    参考文献第79-80页
结论第80-81页
致谢第81-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83-84页

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