摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 前言 | 第9-35页 |
·DNA纳米机器及DNA工具酶 | 第9-15页 |
·DNA简介 | 第9-10页 |
·DNA纳米机器及分类 | 第10-14页 |
·DNA工具酶 | 第14-15页 |
·生物传感器 | 第15-17页 |
·DNA电化学生物传感器 | 第16页 |
·DNA电化学传感器在金属离子检测中的应用 | 第16-17页 |
·电化学免疫传感器 | 第17页 |
·金属离子检测 | 第17-27页 |
·金属离子分析的内容和目的 | 第17-18页 |
·金属离子分析的特点 | 第18页 |
·金属离子常用的分析方法 | 第18-27页 |
·肿瘤标志物 | 第27页 |
·纳米材料及其应用 | 第27-29页 |
·纳米金 | 第27-28页 |
·金纳米粒子的应用 | 第28页 |
·碳纳米管及其应用 | 第28-29页 |
·其他纳米材料 | 第29页 |
·立题依据 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-35页 |
第二章 以DNA纳米机器为基础的汞离子的荧光检测 | 第35-48页 |
·引言 | 第35-36页 |
·实验部分 | 第36-38页 |
·试剂 | 第36-37页 |
·仪器 | 第37页 |
·配置DNA贮备液 | 第37页 |
·磁珠的处理及DNA的固定 | 第37-38页 |
·DNA纳米机器的构建 | 第38页 |
·实验条件的优化 | 第38页 |
·荧光检测 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-45页 |
·实验原理 | 第39-40页 |
·反应时间的优化 | 第40-41页 |
·Klenow聚合酶用量的优化 | 第41页 |
·DNA纳米机器检测引物1'的灵敏度 | 第41-42页 |
·DNA纳米机器检测汞的灵敏度 | 第42-44页 |
·DNA纳米机器检测汞的选择性 | 第44页 |
·DNA纳米机器对实际样品的检测 | 第44-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
第三章 以Luminol-Au NPs为基础的汞离子的高灵敏电致化学发光检测 | 第48-64页 |
·引言 | 第48-49页 |
·实验部分 | 第49-52页 |
·试剂 | 第49-50页 |
·仪器 | 第50页 |
·配置各种储备液 | 第50页 |
·鲁米诺金胶的合成 | 第50页 |
·DNA修饰鲁米诺金胶的制备 | 第50-51页 |
·磁珠的处理与DNA的固定 | 第51页 |
·电极的修饰 | 第51页 |
·实验条件的优化 | 第51-52页 |
·ECL检测 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-60页 |
·实验原理 | 第52-53页 |
·鲁米诺金胶的表征 | 第53-54页 |
·电极表面修饰过程的表征 | 第54-55页 |
·ECL增强试剂的选择及用量优化 | 第55-56页 |
·pH的优化 | 第56-57页 |
·汞离子检测的工作曲线 | 第57-59页 |
·汞离子检测的选择性 | 第59页 |
·试剂样品的检测 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
第四章 基于碳纳米管修饰电极甲胎蛋白传感器的制备 | 第64-76页 |
·引言 | 第64-65页 |
·实验部分 | 第65-67页 |
·试剂 | 第65页 |
·仪器 | 第65页 |
·四氯金酸储备液的配置 | 第65-66页 |
·金胶的合成 | 第66页 |
·金胶的表征 | 第66页 |
·电极的前处理 | 第66页 |
·HRP-Au-Ab_2的制备 | 第66-67页 |
·实验条件的优化 | 第67页 |
·免疫传感器的制备 | 第67页 |
·免疫传感器双抗体夹心法的测定过程 | 第67页 |
·结果与讨论 | 第67-73页 |
·实验原理 | 第67-68页 |
·金胶的表征 | 第68-70页 |
·电极修饰过程的表征 | 第70页 |
·实验条件的优化 | 第70-71页 |
·传感器性能测定(AFP的工作曲线) | 第71-72页 |
·传感器稳定性的测定 | 第72-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
结论 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间已发表或待发的学术论文目录 | 第78-79页 |