摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-35页 |
·DNA 生物传感器简介 | 第11-12页 |
·电化学 DNA 生物传感器 | 第12页 |
·等温后续信号放大策略的生物传感器 | 第12-26页 |
·杂交链式反应(HCR)信号放大策略的 DNA 生物传感器 | 第13-16页 |
·借助纳米颗粒放大电化学信号的 DNA 生物传感器 | 第16-20页 |
·滚环扩增技术(RCA)实现后续信号放大的生物传感器 | 第20-23页 |
·链置换扩增反应构建的高灵敏生物传感器 | 第23-24页 |
·指数扩增反应放大检测信号策略构建的高灵敏生物传感器 | 第24-26页 |
·指数扩增反应放大检测信号策略检测蛋白质 | 第24-25页 |
·指数扩增反应放大检测信号策略检测核酸 | 第25-26页 |
·外切酶 Ⅲ(Exonuclease Ⅲ)辅助靶标循环的信号放大策略 | 第26-30页 |
·外切酶 Ⅲ 辅助放大信号策略用于核酸检测 | 第27-29页 |
·外切酶 Ⅲ 辅助放大信号策略用于蛋白质检测 | 第29-30页 |
·基于立足点介导的 Toe-hold 链置换反应构建灵敏的生物传感器 | 第30-34页 |
·无辅助的立足点介导 Toe-hold 链置换反应用于检测核酸和蛋白质 | 第30-32页 |
·有辅助的立足点介导 Toe-hold 链置换反应用于检测核酸和蛋白质 | 第32-34页 |
·课题意义及主要内容 | 第34-35页 |
第二章 无酶无标记通过树枝状 DNA 组装体放大信号方法超灵敏检测 DNA | 第35-47页 |
·引言 | 第35-36页 |
·实验部分 | 第36-37页 |
·试剂和仪器 | 第36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·金电极预处理 | 第36-37页 |
·捕获探针在电极表面的固定和杂交 | 第37页 |
·目标识别和树枝状的 DNA 组装体组装 | 第37页 |
·电化学检测 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-46页 |
·实验原理 | 第37-38页 |
·DNA 传感平台的可行性表征 | 第38-39页 |
·Fe(CN)_6~(3-/4-)在电极表面的电化学行为 | 第39-40页 |
·自组装 DNA 纳米结构的优化表征 | 第40-42页 |
·电化学 DNA 传感平台的灵敏度 | 第42-43页 |
·灵敏性表征 | 第43-45页 |
·选择性表征 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第三章 外切酶Ⅲ辅助的自催化均相超灵敏电化学 DNA 传感平台用于检测核酸 | 第47-57页 |
·引言 | 第47-48页 |
·实验部分 | 第48-49页 |
·试剂和仪器 | 第48-49页 |
·实验方法 | 第49页 |
·外切酶Ⅲ辅助的自催化 DNA 循环 | 第49页 |
·电化学表征 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-56页 |
·实验原理 | 第49-50页 |
·外切酶Ⅲ辅助的自催化 DNA 生物传感平台 | 第50-51页 |
·实验条件优化 | 第51-52页 |
·灵敏性表征 | 第52-54页 |
·典型的外切酶Ⅲ辅助靶标循环策略 | 第54-55页 |
·选择性表征 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第四章 基于核酸适配体构象的改变及Toe-hold链置换反应构筑适体传感平台用于检测 ATP | 第57-67页 |
·引言 | 第57-58页 |
·实验部分 | 第58-59页 |
·试剂和仪器 | 第58页 |
·实验方法 | 第58-59页 |
·金电极电极的预处理 | 第59页 |
·DNA 的固定与杂交 | 第59页 |
·电化学检测 ATP | 第59页 |
·结果与讨论 | 第59-66页 |
·实验原理 | 第59-60页 |
·可行性表征 | 第60-61页 |
·适体传感器的表征 | 第61-62页 |
·不同扫速下的循环伏安表征 | 第62-63页 |
·实验条件优化 | 第63-64页 |
·ATP 探针设计优化 | 第63页 |
·缓冲溶液中 Na+盐浓度优化 | 第63页 |
·ATP 反应时间优化 | 第63-64页 |
·灵敏性表征 | 第64-65页 |
·特异性表征 | 第65-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83-84页 |