摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-14页 |
第一章 绪论 | 第14-37页 |
1 引言 | 第14-16页 |
2 DNA生物传感器 | 第16-25页 |
·DNA电化学发展现状 | 第17页 |
·DNA电化学生物传感器原 | 第17-25页 |
·探针DNA在电极表面的固定化 | 第18-21页 |
·DNA电化学生物传感器中的电化学指示剂 | 第21-25页 |
3 核酸适配体电化学生物传感器 | 第25-27页 |
4 环糊精与主客体识别技术 | 第27-29页 |
5 本论文的目的和意义 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-37页 |
第二章 基于主客体识别技术构建电化学适体传感器检测凝血酶 | 第37-47页 |
摘要 | 第37页 |
1 引言 | 第37-39页 |
2 实验部分 | 第39-42页 |
·实验试剂 | 第39-40页 |
·实验仪器 | 第40页 |
·表面修饰β-CDs的CdS纳米颗粒的制备 | 第40-41页 |
·构建适体传感器 | 第41页 |
·电化学检测凝血酶 | 第41-42页 |
3 结果与讨论 | 第42-44页 |
·离子对凝血酶检测的影响 | 第42页 |
·基于主客体识别的电化学适体传感器特性 | 第42-43页 |
·传感器检测的特异性 | 第43-44页 |
·Thrombin检测 | 第44页 |
4 结论 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
第三章 基于生物素/亲和素和酶放大构建的均相杂交DNA电化学传感技术 | 第47-64页 |
摘要 | 第47页 |
1 引言 | 第47-49页 |
2 实验部分 | 第49-52页 |
·实验试剂 | 第49-50页 |
·实验仪器 | 第50页 |
·金纳米颗粒的制备 | 第50-51页 |
·多组分纳米探针的制备 | 第51-52页 |
·制备Avidin/TGA/AuE修饰电极 | 第52页 |
·目标DNA检测 | 第52页 |
3 结果与讨论 | 第52-61页 |
·基于生物素/亲和素系统均相杂交DNA电化学生物传感器的循环伏安和电化学阻抗特性 | 第52-57页 |
·优化测量电流的参数 | 第57-59页 |
·目标DNA的检测和MCP特异性研究 | 第59-61页 |
·DNA传感器的灵敏度研究 | 第59-60页 |
·DNA传感器特异性研究 | 第60-61页 |
4 结论 | 第61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
硕士在读期间发表的论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |