第一部分 绪论 | 第1-31页 |
·引言 | 第10页 |
·DNA生物传感器 | 第10-19页 |
·生物传感器简介 | 第10-11页 |
·DNA传感器简介 | 第11-12页 |
·DNA传感器的原理和类型 | 第12-17页 |
·压电DNA传感器 | 第13-14页 |
·电化学DNA传感器 | 第14-15页 |
·光学DNA生物传感器 | 第15-17页 |
·DNA的固定方法 | 第17-19页 |
·吸附法 | 第17-18页 |
·共价键合法 | 第18页 |
·亲和素-生物素固定法 | 第18页 |
·自组装膜法 | 第18-19页 |
·电化学发光分析法的原理、体系和仪器 | 第19-23页 |
·电化学发光分析法的原理和特点 | 第19-20页 |
·电化学发光体系 | 第20-23页 |
·电化学发光的仪器 | 第23页 |
·金属纳米粒子 | 第23-26页 |
·金属纳米粒子的物理化学特性 | 第23-25页 |
·纳米粒子的制备 | 第25-26页 |
·纳米粒子在DNA传感器中的应用 | 第26-28页 |
·金纳米和银纳米粒子在DNA传感器中的应用 | 第26-28页 |
·二氧化硅纳米粒子在DNA传感器中的应用 | 第28页 |
·DNA生物传感器的应用 | 第28-30页 |
·病原基因检测 | 第28-29页 |
·环境污染监控 | 第29页 |
·药物筛选 | 第29-30页 |
·本论文研究工作的目的和内容 | 第30-31页 |
第二部分 研究报告 | 第31-54页 |
·以金纳米粒子为探针载体ECL检测DNA方法的研究 | 第31-44页 |
·引言 | 第31-32页 |
·实验部分 | 第32-35页 |
·仪器与试剂 | 第32-33页 |
·实验步骤 | 第33-35页 |
·Ru(bpy)_2(dcbpy)NHS的制备 | 第33-34页 |
·金纳米溶胶的制备 | 第34页 |
·Ru(bpy)_2(dcbpy)NHS-DNA的制备 | 第34页 |
·Ru(bpy)_2(dcbpy)NHS-DNA-Au的制备 | 第34页 |
·目标DNA在金电极上固定和电化学发光检测DNA | 第34-35页 |
·结果与讨论 | 第35-43页 |
·金纳米的Uv-vis图和透射电镜图 | 第35-36页 |
·Ru(bpy)_2(dcbpy)NHS-DNA-Au的性质 | 第36-38页 |
·Ru(bpy)_2(dcbpy)NHS-DNA-Au的UV-Vis表征 | 第36页 |
·Ru(bpy)_2(dcbpy)NHS-DNA-Au的电化学发光性质 | 第36-38页 |
·K_3[Fe(CN)6]对目标DNA自组装于电极和杂交过程的表征 | 第38-39页 |
·以金纳米粒子为探针载体放大ECL检测信号的作用 | 第39-40页 |
·以Ru(bpy)_2(dcbpy)NHS-DNA-Au为探针ECL检测 | 第40-42页 |
·自组装时间和杂交反应时间对发光强度的影响 | 第40页 |
·ECL检测DNA的特异性 | 第40-42页 |
·ECL检测DNA的线性范围和检出限 | 第42-43页 |
·结论 | 第43-44页 |
·基于金纳米粒子修饰电极和探针载体的DNA电化学发光分析方法研究 | 第44-53页 |
·引言 | 第44-45页 |
·试验部分 | 第45-47页 |
·试剂与仪器 | 第45-46页 |
·试验步骤 | 第46-47页 |
·CO(BPY)_3CL_2的制备 | 第46页 |
·金纳米粒子修饰电极的制备 | 第46页 |
·HS-SSDNA在电极上的固定和杂交反应 | 第46页 |
·电化学发光测定 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-52页 |
·金电极与金纳米修饰电极对目标DNA检测信号的比较 | 第47-48页 |
·金纳米修饰电极和金电极的性质比较 | 第48-49页 |
·金电极与金纳米修饰电极的表观面积的比较 | 第48页 |
·金电极与金纳米修饰电极的目标DNA固定量的比较 | 第48-49页 |
·以金纳米为探针载体的放大ECL检测信号的作用 | 第49-50页 |
·ECL检测DNA的特异性 | 第50-51页 |
·ECL检测DNA的线性范围和检出限 | 第51-52页 |
·结论 | 第52-53页 |
·总结 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-69页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第69页 |