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金属型DNA杂交指示剂的合成及传感应用

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 DNA与靶向小分子的相互作用第16-20页
        1.1.1 靶向小分子分类第16页
        1.1.2 靶向小分子与DNA的作用方式第16-18页
        1.1.3 靶向小分子与DNA的作用研究方法第18-20页
            1.1.3.1 光谱法第18-19页
            1.1.3.2 电化学方法第19页
            1.1.3.3 其他方法第19-20页
    1.2 电化学基因传感器研究第20-27页
        1.2.1 电化学基因传感器的基本原理第20-21页
        1.2.2 电化学基因传感器换能器的制备第21-22页
        1.2.3 电化学DNA杂交指示剂第22-27页
            1.2.3.1 电化学DNA杂交指示剂的定义及分类第22-23页
            1.2.3.2 金属型杂交指示剂的研究进展第23-26页
                1.2.3.2.1 简单多吡啶类配合物第24-25页
                1.2.3.2.2 功能修饰多吡啶类配合物第25-26页
                1.2.3.2.3 螺纹型配合物第26页
            1.2.3.3 国内金属型杂交指示剂的研究现状第26-27页
    1.3 论文的主要思路和研究内容第27-29页
第二章 基于三元钴配合物的DNA生物传感器第29-43页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 试剂和仪器第29-30页
        2.2.2 Co(GA)_2(phen)的合成及结构第30页
        2.2.3 Co(GA)_2(phen)与DNA相互作用的电化学研究第30-31页
        2.2.4 共价法固定DNA探针修饰玻碳电极第31页
        2.2.5 Co(GA)_2(phen)指示剂的富集及电化学测定第31页
    2.3 结果与讨论第31-42页
        2.3.1 Co(GA)_2(phen)第31-32页
        2.3.2 Co(GA)_2(phen)与DNA相互作用的电化学研究第32-35页
            2.3.2.1 循环伏安法第32-33页
            2.3.2.2 微分脉冲伏安法第33-35页
        2.3.3 Co(GA)_2(phen)识别单、双链DNA的表面电化学研究第35-39页
        2.3.4 寡聚核苷酸修饰电极的电化学表征第39-40页
        2.3.5 Co(GA)_2(phen)作为杂交指示剂的应用第40-42页
    2.4 结论第42-43页
第三章 一种多吡啶锰配合物的合成及其作为电化学杂交指示剂在壳聚糖-多壁碳纳米管复合膜修饰电极上检测CaMV35S基因的应用第43-59页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-45页
        3.2.1 试剂和仪器第44页
        3.2.2 Mn(phen)(PC)(H_2O)的合成第44页
        3.2.3 CS-MWNTs分散液的制备第44-45页
        3.2.4 CS-MWNTs膜的修饰第45页
        3.2.5 探针的固定第45页
        3.2.6 杂交反应第45页
        3.2.7 Mn(phen)(PC)(H_2O)的富集及电化学检测第45页
    3.3 结果与讨论第45-57页
        3.3.1 电化学表征CS-MWNTs/GCE修饰电极第45-46页
        3.3.2 DNA的固定第46-47页
        3.3.3 Mn(phen)(PC)(H_2O)与dsDNA(或ssDNA)/CS-MWNTs/GCE的相互作用第47-49页
        3.3.4 Mn(phen)(PC)(H_2O)与dsDNA/CS-MWNTs/GCE相互作用的电化学参数第49-54页
            3.3.4.1 Mn(phen)(PC)(H_2O)在dsDNA/CS-MWNTs/GCE上的饱和富集时间第49-50页
            3.3.4.2 Mn(phen)(PC)(H_2O)在dsDNA/CS-MWNTs/GCE上的电化学参数第50-52页
            3.3.4.3 Mn(phen)(PC)(H_2O)在dsDNA/CS-MWNTs/GCE修饰电极上的解离动力学研究第52-54页
        3.3.5 基因电化学检测的应用第54-57页
            3.3.5.1 基因传感器的选择性第54-55页
            3.3.5.2 基因靶序列的定量检测第55-57页
    3.4 结论第57-59页
第四章 一种多吡啶铜配合物与DNA的相互作用研究及其在电化学基因传感器中的应用第59-76页
    4.1 引言第59页
    4.2 实验部分第59-62页
        4.2.1 试剂和仪器第59-60页
        4.2.2 Cu(phen)(PC)(H_2O)的合成第60页
        4.2.3 Cu(phen)(PC)(H_2O)与DNA相互作用的紫外光谱研究第60-61页
        4.2.4 Cu(phen)(PC)(H_2O)与DNA相互作用的电化学研究第61页
            4.2.4.1 玻碳电极的预处理第61页
            4.2.4.2 均相溶液中的电化学实验第61页
        4.2.5 电极表面相互作用的电化学研究第61页
            4.2.5.1 共价法制备DNA修饰玻碳电极第61页
            4.2.5.2 Cu(phen)(PC)(H_2O)与dsDNA和ssDNA在电极表面的相互作用第61页
        4.2.6 Cu(phen)(PC)(H_2O)作为杂交指示剂检测CaMV35S核苷酸片段第61-62页
            4.2.6.1 寡聚核苷酸序列S1探针在玻碳电极上的固定第61-62页
            4.2.6.2 杂交反应第62页
            4.2.6.3 Cu(phen)(PC)(H_2O)的富集及电化学检测第62页
    4.3 结果与讨论第62-75页
        4.3.1 紫外光谱第62-63页
        4.3.2 电化学研究第63-73页
            4.3.2.1 Cu(phen)(PC)(H_2O)与DNA在水溶液中的相互作用第63-68页
                4.3.2.1.1 循环伏安法第63-65页
                4.3.2.1.2 计时库仑法第65-66页
                4.3.2.1.3 常规脉冲伏安法第66-68页
            4.3.2.2 表面电化学研究第68-73页
                4.3.2.2.1 Cu(phen)(PC)(H_2O)在dsDNA/GCE和ssDNA/GCE表面的电化学研究第68-69页
                4.3.2.2.2 扫描速率第69-70页
                4.3.2.2.3 Cu(phen)(PC)(H_2O)与dsDNA和ssDNA相互作用的富集动力学研究第70-71页
                4.3.2.2.4 Cu(phen)(PC)(H_2O)与dsDNA和ssDNA相互作用的解离动力学研究第71-73页
        4.3.3 Cu(phen)(PC)(H_2O)在DNA电化学传感器中的应用第73-75页
            4.3.3.1 基因靶序列的定量检测第73-74页
            4.3.3.2 传感器的选择性第74-75页
    4.4 结论第75-76页
第五章 一种西佛碱-铜(Ⅱ)配合物的合成、表征及其与DNA的相互作用的研究第76-90页
    5.1 引言第76页
    5.2 实验部分第76-79页
        5.2.1 仪器和试剂第76-77页
        5.2.2 配体和配合物的合成第77-78页
            5.2.2.1 西佛碱配体的合成第77页
            5.2.2.2 标题配合物的合成第77-78页
        5.2.3 配体和配合物的红外表征第78页
        5.2.4 配合物与DNA作用的研究第78-79页
            5.2.4.1 配合物与dsDNA相互作用的紫外光谱研究第78页
            5.2.4.2 配合物与dsDNA相互作用的电化学研究第78-79页
                5.2.4.2.1 dsDNA修饰电极的制备第78-79页
                5.2.4.2.2 电化学测定第79页
    5.3 结果与讨论第79-88页
        5.3.1 配体和配合物的红外表征第79-80页
        5.3.2 紫外光谱研究第80-82页
        5.3.3 电化学研究第82-88页
            5.3.3.1 在水溶液中的相互作用研究第82-86页
                5.3.3.1.1 CuL与dsDNA的相互作用第82-83页
                5.3.3.1.2 扫速对峰电流的影响第83-85页
                5.3.3.1.3 CuL与dsDNA的相互作用的微分脉冲伏安法研究第85-86页
            5.3.3.2 CuL在dsDNA/GCE修饰电极表面的相互作用的研究第86-88页
    5.4 结论第88-90页
参考文献第90-103页
致谢第103-104页
攻读硕士期间承担的科研任务与主要成果第104页

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