摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-33页 |
·纳米材料在电化学生物传感器中的应用 | 第10-12页 |
·碳纳米管 | 第10-11页 |
·纳米金 | 第11页 |
·氧化物 | 第11页 |
·导电聚合物 | 第11-12页 |
·导电聚合物聚合方法及在电化学生物传感器中的应用 | 第12-17页 |
·聚合方法 | 第12-13页 |
·循环伏安法 | 第13页 |
·恒电位法 | 第13页 |
·恒电流法 | 第13页 |
·电沉积 | 第13页 |
·脉冲恒电位法 | 第13页 |
·导电聚合物在生物传感器中的应用 | 第13-17页 |
·固定酶 | 第14页 |
·固定DNA | 第14-17页 |
·功能化聚苯胺 | 第17-19页 |
·聚氨基苯磺酸 | 第17-18页 |
·聚氨基苯甲酸 | 第18-19页 |
·其他功能化导电聚合物 | 第19页 |
·导电聚苯胺(衍生物)复合纳米材料 | 第19-23页 |
·聚苯胺(衍生物)与CNT 复合纳米材料 | 第20-21页 |
·聚苯胺(衍生物)与纳米金复合纳米材料 | 第21页 |
·聚苯胺(衍生物)与氧化物复合纳米材料 | 第21-23页 |
·无指示剂及免标记DNA 电化学检测 | 第23-25页 |
·课题的提出 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-33页 |
第二章 脉冲恒电位法制备的聚m-氨基苯磺酸/TiO_2纳米薄片在无指示剂DNA电化学交流阻抗检测中的应用 | 第33-57页 |
摘要 | 第33-35页 |
·实验部分 | 第35-37页 |
·仪器与试剂 | 第35-36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·PABSA/TiO_2纳米复合膜的电化学制备 | 第36页 |
·探针DNA 的固定和杂交 | 第36页 |
·电化学检测 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-50页 |
·聚合物膜的形貌表征 | 第37-38页 |
·聚合物膜的电化学表征 | 第38-40页 |
·PABSA/TiO_2纳米薄片电化学制备参数的优化 | 第40-46页 |
·TiO_2纳米粒子存在形式的影响 | 第40-41页 |
·脉冲电位的选择 | 第41-44页 |
·脉冲时间的选择 | 第44-46页 |
·探针DNA在PABSA/TiO_2上固定及杂交的CV和EIS表征 | 第46-47页 |
·对CaMV355 基因序列的电化学交流阻抗检测 | 第47-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-57页 |
第三章 基于自掺杂聚苯胺-DNA 复合物自身信号放大机制的免标记DNA 电化学杂交检测 | 第57-70页 |
摘要 | 第57-59页 |
·实验部分 | 第59-60页 |
·仪器与试剂 | 第59页 |
·实验方法 | 第59-60页 |
·自组装膜修饰金电极的制备 | 第59-60页 |
·识别界面的制备 | 第60页 |
·探针DNA 与目标DNA 的杂交反应 | 第60页 |
·电化学测定 | 第60页 |
·结果与讨论 | 第60-69页 |
·识别界面的形貌表征 | 第60-62页 |
·识别界面的循环伏安表征 | 第62-63页 |
·识别界面的电化学交流阻抗表征 | 第63-65页 |
·识别界面的稳定性 | 第65-66页 |
·自组装时间的优化及Al(Ш) 离子与SPAN 比例的选择 | 第66页 |
·SPAN 自身信号放大用于DNA 杂交指示 | 第66-68页 |
·识别界面对特定CaMV355 基因序列的检测 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
结论 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间发表的论文目录 | 第77-78页 |