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基于DNA纳米材料的无酶等温循环放大检测重金属离子与ATP

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 引言第13-26页
    1.1 生物传感器的概述第14-15页
        1.1.1 生物传感器的组成第14页
        1.1.2 生物传感器的分类及其应用第14-15页
    1.2 核酸适配体及其在生物传感中的应用第15-16页
        1.2.1 核酸适配体的概述第15页
        1.2.2 核酸适配体在生物传感中的应用第15-16页
    1.3 氧化石墨烯及其在生物传感中的应用第16-19页
        1.3.1 石墨烯的物理性质及化学性质第16-17页
        1.3.2 氧化石墨烯概述第17页
        1.3.3 氧化石墨烯生物传感的探究第17-18页
        1.3.4 氧化石墨烯在生物传感中的应用第18-19页
    1.4 核酸的等温放大技术在生物传感中的应用第19-21页
        1.4.1 指数放大技术第19-20页
        1.4.2 线性放大技术第20-21页
        1.4.3 级联放大技术第21页
    1.5 生物传感器在重金属离子检测中的应用第21-24页
        1.5.1 荧光传感器检测重金属离子第21-22页
        1.5.2 比色法传感器检测重金属离子第22-23页
        1.5.3 电化学法传感器检测重金属离子第23-24页
    1.6 本论文研究的意义和内容第24-26页
第2章 基于DNA双链取代的策略检测铅离子第26-35页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验部分第27-28页
        2.2.1 实验试剂第27页
        2.2.2 实验仪器第27-28页
        2.2.3 实验步骤第28页
    2.3 实验结果与讨论第28-34页
        2.3.1 实验原理第28-29页
        2.3.2 通过染料碱基对的比例(dbpr)优化SG浓度第29-30页
        2.3.3 反应时间的优化第30页
        2.3.4 灵敏度分析第30-32页
        2.3.5 探究铅离子对SG荧光的影响第32-33页
        2.3.6 选择性分析第33-34页
    2.4 实验结论第34-35页
第3章 基于链置换反应无酶免标记的策略检测汞离子第35-46页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验部分第36-39页
        3.2.1 实验试剂第36-37页
        3.2.2 实验仪器第37页
        3.2.3 实验步骤第37-39页
    3.3 实验结果与分析第39-45页
        3.3.1 实验原理第39-40页
        3.3.2 氧化石墨烯结构分析第40页
        3.3.3 聚丙烯酰胺凝胶电泳分析第40-41页
        3.3.4 优化NaNO3浓度第41-42页
        3.3.5 优化氧化石墨烯浓度第42页
        3.3.6 灵敏度分析第42-44页
        3.3.7 选择性实验第44-45页
        3.3.8 实际应用第45页
    3.4 实验结论第45-46页
第4章 基于磁性辅助的杂交链反应放大检测ATP第46-56页
    4.1 引言第46-48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 实验试剂第48页
        4.2.2 实验仪器第48页
        4.2.3 实验步骤第48-50页
    4.3 实验结果与讨论第50-55页
        4.3.1 实验原理第50-51页
        4.3.2 优化杂交链反应反应温度第51页
        4.3.3 优化氧化石墨烯浓度第51-52页
        4.3.4 优化杂交链反应时间第52-53页
        4.3.5 基于磁性辅助的杂交链反应放大检测ATP的分析第53-54页
        4.3.6 选择性实验第54-55页
    4.4 实验结论第55-56页
第5章 结论第56-58页
参考文献第58-73页
附录第73-74页
作者简历第74页

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