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电化学生物传感技术用于重金属和蛋白质的检测

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-25页
   ·电化学生物传感器的工作原理第12-13页
   ·电化学生物传感器的分类第13-17页
     ·电化学酶生物传感器第13-14页
     ·电化学免疫传感器第14-16页
     ·电化学DNA传感器第16-17页
   ·生物分子在电极表面的固定方法第17-21页
     ·吸附法第17-19页
     ·共价键合法第19页
     ·交联法第19-20页
     ·包埋法第20页
     ·电化学聚合法第20-21页
   ·脂质体纳米微球在电化学生物传感器中的应用第21-23页
     ·脂质体的制备方法第21-22页
     ·脂质体包封标记物第22-23页
     ·脂质体的表面修饰第23页
     ·脂质体在生物传感技术中的应用第23页
   ·本研究工作的构思第23-25页
第2章 基于DNA结构变换的超灵敏电化学生物传感器用于汞离子的检测第25-36页
   ·前言第25-26页
   ·实验部分第26-28页
     ·试剂和仪器第26页
     ·二茂铁标记NH_(2-)修饰的寡核苷酸链第26-27页
     ·金电极的处理和核酸适体探针的固定第27页
     ·电极表面巯基DNA的固定密度第27页
     ·汞离子(Hg~(2+))的电化学检测第27-28页
   ·结果与讨论第28-34页
     ·汞离子电化学传感器的设计原理第28页
     ·传感器的电化学响应第28-29页
     ·传感器在Fe(CN)_6~(3-)/~(4-)溶液中的交流阻抗特性第29-31页
     ·不同扫速下的二茂铁峰电流第31页
     ·反应温度对传感器性能的影响第31-32页
     ·Hg~(2+)浓度测定的工作曲线第32-33页
     ·干扰实验第33页
     ·河水样品中Hg~(2+)浓度的检测第33-34页
     ·传感器的再生第34页
   ·小结第34-36页
第3章 基于免疫脂质体的电化学DNA传感器用于蛋白质AFP的检测第36-47页
   ·引言第36-38页
   ·实验部分第38-41页
     ·试剂与仪器第38-39页
     ·DNA序列的设计第39页
     ·二茂铁标记NH_(2-)修饰的寡核苷酸链第39页
     ·金电极的处理和核酸适体探针的固定第39页
     ·制备包埋二茂铁标记DNA链的脂质体第39-40页
     ·包埋DNA链的脂质体表面修饰AFP抗体第40页
     ·微孔板中目标蛋白AFP的捕获第40页
     ·电化学检测第40-41页
   ·结果与讨论第41-47页
     ·基于脂质体免疫的电化学DNA传感器的设计原理第41-42页
     ·脂质体的表征第42-43页
     ·传感器的交流阻抗特征第43页
     ·反应温度的优化第43-44页
     ·钠离子浓度对反应的影响第44-45页
     ·AFP浓度测定的工作曲线第45-46页
     ·干扰实验第46页
     ·小结第46-47页
第4章 基于免疫脂质体和金属沉积的电化学免疫传感器用于蛋白质的检测第47-58页
   ·前言第47-48页
   ·实验部分第48-50页
     ·试剂与仪器第48页
     ·制备包埋碱性磷酸酶的脂质体第48-49页
     ·在包酶脂质体表面修饰抗体第49页
     ·金电极表面修饰抗体第49页
     ·夹心免疫反应过程第49页
     ·电化学检测第49-50页
   ·结果与讨论第50-57页
     ·电化学免疫传感器的设计第50-51页
     ·ALP酶溶液浓度的优化第51页
     ·脂质体的表征第51-52页
     ·传感器的交流阻抗特性第52-53页
     ·AA-P底物和Ag~+浓度的优化第53-54页
     ·传感器的电子扫描显微镜SEM表征第54页
     ·PSA浓度测定的工作曲线第54-55页
     ·干扰实验第55-56页
     ·人血清样品中PSA的检测第56-57页
   ·小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-71页
附录 攻读学位期间发表的学术论文第71-72页
致谢第72页

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