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 |