致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第14-58页 |
1.1 引言 | 第14-16页 |
1.2 DNA生物传感器概述 | 第16-27页 |
1.2.1 DNA生物传感器的概念及原理 | 第16页 |
1.2.2 DNA生物传感器的分类 | 第16-27页 |
1.2.2.1 电化学DNA生物传感器 | 第16-24页 |
1.2.2.2 光学DNA生物传感器 | 第24-26页 |
1.2.2.3 压电型DNA生物传感器 | 第26-27页 |
1.3 纳米材料及其在DNA生物传感器中的应用 | 第27-42页 |
1.3.1 纳米材料概述 | 第28页 |
1.3.2 金属纳米材料在DNA传感器中的应用 | 第28-32页 |
1.3.2.1 金纳米颗粒 | 第29-31页 |
1.3.2.2 银纳米颗粒 | 第31-32页 |
1.3.3 碳纳米材料在DNA传感器中的应用 | 第32-36页 |
1.3.3.1 碳纳米管 | 第32-35页 |
1.3.3.2 石墨烯 | 第35-36页 |
1.3.4 磁性纳米材料在DNA传感器中的应用 | 第36-37页 |
1.3.5 其它纳米材料在DNA传感器中的应用 | 第37-42页 |
1.3.5.1 纳米金属氧化物 | 第37-39页 |
1.3.5.2 量子点 | 第39-40页 |
1.3.5.3 复合纳米材料 | 第40-42页 |
1.4 小结 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-58页 |
第二章 基于金薄膜微电极表面修饰纳米氧化锆的DNA电化学生物传感器的构建及应用 | 第58-88页 |
2.1 引言 | 第58-60页 |
2.2 实验部分 | 第60-67页 |
2.2.1 试剂与材料 | 第60-61页 |
2.2.2 仪器与设备 | 第61-62页 |
2.2.3 基于PS基底的金薄膜微电极的制备 | 第62-63页 |
2.2.4 化学镀法制备ZrO_2@Au电极及表征 | 第63-65页 |
2.2.4.1 纳米氧化锆颗粒的制备 | 第63-64页 |
2.2.4.2 ZrO_2@Au电极的制备 | 第64页 |
2.2.4.3 纳米氧化锆、ZrO_2@Au电极的表征 | 第64-65页 |
2.2.5 电化学沉积法制备ZrO_2/Au电极及表征(研究重点) | 第65页 |
2.2.5.1 ZrO_2/Au电极的制备 | 第65页 |
2.2.5.2 ZrO_2/Au电极的表征 | 第65页 |
2.2.6 探针DNA的固定与靶标DNA的杂交 | 第65页 |
2.2.7 电极修饰过程中的CV响应 | 第65页 |
2.2.8 ZrO_2/Au电极对靶标DNA的电化学测量(DPV) | 第65-66页 |
2.2.9 实验条件优化 | 第66页 |
2.2.10 ZrO_2/Au电极的再生与稳定性 | 第66-67页 |
2.2.11 ZrO_2/Au电极对实际基因p53寡核苷酸的检测 | 第67页 |
2.3 结果与讨论 | 第67-82页 |
2.3.1 纳米氧化锆颗粒的XRD表征 | 第67-68页 |
2.3.2 金薄膜微电极及修饰电极的表面形貌表征 | 第68-69页 |
2.3.3 不同修饰电极表面的CV表征 | 第69-70页 |
2.3.4 DNA电化学生物传感器的电化学行为分析(DPV) | 第70-73页 |
2.3.4.1 修饰过程中各工作电极的DPV响应 | 第71-72页 |
2.3.4.2 DNA电化学生物传感器的选择性 | 第72-73页 |
2.3.5 电化学沉积条件的优化 | 第73-75页 |
2.3.5.1 ZrOCl_2沉积液浓度的优化 | 第73-74页 |
2.3.5.2 沉积速率的优化 | 第74-75页 |
2.3.6 电化学测试条件的优化 | 第75-78页 |
2.3.6.1 探针DNA浓度的优化 | 第75-76页 |
2.3.6.2 MB浓度的优化 | 第76-77页 |
2.3.6.3 MB富集时间的优化 | 第77-78页 |
2.3.6.4 靶标DNA杂交时间的优化 | 第78页 |
2.3.7 靶标DNA标准曲线的绘制 | 第78-80页 |
2.3.8 电极再生与稳定性 | 第80页 |
2.3.9 ZrO_2/Au电极对实际基因p53寡核苷酸的检测 | 第80-82页 |
2.4 小结 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
第三章 总结与展望 | 第88-90页 |
3.1 总结 | 第88-89页 |
3.2 展望 | 第89-90页 |
作者简介 | 第90页 |