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基于邻近表面杂交分析的电化学生物传感技术用于蛋白和核酸的检测

摘要第1-8页
Abstract第8-17页
第1章 绪论第17-43页
   ·生物传感器简介第17-22页
     ·生物传感器的工作原理和基本结构第17-18页
     ·生物传感器的分类及发展历史第18页
     ·生物传感器的特点第18-19页
     ·生物传感器的应用第19-20页
     ·生物传感器的发展趋势第20-22页
   ·电化学生物传感器第22-26页
     ·电化学生物传感器的原理第22-23页
     ·电化学生物传感器的分类第23页
     ·基底电极的选择第23-24页
     ·检测技术第24-26页
   ·电化学DNA 传感器第26-31页
     ·电化学DNA 传感器原理第27页
     ·电化学DNA 传感器的种类第27-29页
     ·DNA 探针及其固定方法第29-31页
     ·前景与展望第31页
   ·电化学适体传感器第31-37页
     ·SELEX 技术第32页
     ·适体与配体的相互作用第32-33页
     ·适体传感器的特点第33-34页
     ·电化学适体生物传感器第34-37页
     ·前景与展望第37页
   ·电化学免疫传感器第37-41页
     ·免疫分析的简介第37页
     ·免疫分析的分类第37-38页
     ·免疫分析的检测原理第38页
     ·免疫传感器中抗原(抗体)的固定方法第38-39页
     ·电化学免疫传感器第39-40页
     ·前景与展望第40-41页
   ·本文构思第41-43页
第2章 基于邻近表面杂交分析的电化学适体传感器用于蛋白分子检测第43-56页
   ·前言第43-45页
   ·实验部分第45-47页
     ·试剂和仪器第45-46页
     ·适体探针的设计及杂交温度第46页
     ·二茂铁标记NH2–修饰的寡核苷酸的标记第46-47页
     ·金电极的处理和DNA 的固定第47页
     ·PDGF-BB 的电化学检测第47页
   ·结果与讨论第47-55页
     ·传感器的电化学响应第47-48页
     ·阻抗谱法的表征第48-49页
     ·电极表面巯基DNA 的固定密度第49-50页
     ·二茂铁标记的核酸适体的表面覆盖率第50页
     ·不同扫速下的二茂铁峰电流第50-51页
     ·盐离子浓度对反应的影响第51-52页
     ·培育时间和温度的影响第52-54页
     ·PDGF-BB 浓度的测定第54页
     ·干扰实验第54-55页
     ·传感器的再生第55页
   ·小结第55-56页
第3章 基于邻近双序列表面杂交分析电化学适体传感器用于蛋白分子检测第56-67页
   ·前言第56-58页
   ·实验部分第58-60页
     ·试剂和仪器第58页
     ·适体探针的设计第58-59页
     ·二茂铁标记NH2–修饰的寡核苷酸的标记第59-60页
     ·金电极的处理和DNA 的固定第60页
     ·PDGF-BB 的电化学检测第60页
   ·结果与讨论第60-66页
     ·传感器的电化学响应第60页
     ·交流阻抗谱法的对不同修饰界面的表征第60-62页
     ·电极表面巯基DNA 的固定密度第62页
     ·二茂铁标记的核酸适体的表面覆盖率第62-63页
     ·不同扫速下的电化学行为第63页
     ·PDGF-BB 浓度的测定第63-64页
     ·干扰实验第64-65页
     ·传感器的再生第65页
     ·实际样品的检测第65-66页
   ·小结第66-67页
第4章 基于邻近表面杂交分析电化学DNA 传感技术用于核酸分子检测第67-78页
   ·前言第67-68页
   ·实验部分第68-69页
     ·试剂和仪器第68-69页
     ·二茂铁标记NH2–修饰的寡核苷酸第69页
     ·金电极的处理和DNA 的固定第69页
     ·目标DNA 的电化学检测第69页
   ·结果与讨论第69-77页
     ·核酸链的设计和杂交温度第69-70页
     ·传感器的电化学响应第70-71页
     ·阻抗谱法的表征第71页
     ·电极表面巯基DNA 的固定密度第71页
     ·二茂铁标记的核酸适体的表面覆盖率第71-72页
     ·不同扫速下的二茂铁峰电流第72页
     ·盐离子浓度对反应的影响第72-74页
     ·培育温度对反应的影响第74页
     ·界面电场对DNA 杂交的影响第74-75页
     ·目标DNA 浓度的测定第75-76页
     ·特异性识别碱基错配实验第76页
     ·传感器的再生第76-77页
   ·小结第77-78页
第5章 基于邻近表面杂交分析的电化学免疫传感器用于蛋白分子检测第78-87页
   ·前言第78-80页
   ·实验部分第80-82页
     ·试剂和仪器第80-81页
     ·与抗体相连的核酸探针的设计第81页
     ·二茂铁标记NH_2–修饰的寡核苷酸的标记第81页
     ·抗体和寡核苷酸链的共价结合第81页
     ·金电极的处理和DNA 的固定第81页
     ·PSA 的电化学检测第81-82页
   ·结果与讨论第82-85页
     ·传感器的电化学响应第82-83页
     ·交流阻抗谱法的表征第83-84页
     ·电极表面巯基DNA 的固定密度第84页
     ·二茂铁标记的核酸适体的表面覆盖率第84页
     ·不同扫速下的电化学行为第84页
     ·PSA 浓度的测定第84-85页
   ·小结第85-87页
第6章 分子信标变构控制的电化学DNA 生物传感器技术用于核酸分子检测第87-100页
   ·前言第87-89页
   ·实验部分第89-90页
     ·试剂和仪器第89-90页
     ·电极的预处理和分子信标的固定第90页
     ·目标链的检测第90页
   ·结果与讨论第90-98页
     ·电极表面分子信标的固定密度第90-91页
     ·分子信标环状部分与目标链杂交双链的熔链温度的考察第91-92页
     ·分子信标稳定性的考察第92-93页
     ·传感器的电化学响应特性第93-95页
     ·在Fe(CN)_6~(3-/4-)溶液中的交流阻抗特性第95-97页
     ·碱基不匹配目标链的区分第97页
     ·目标链的检测第97-98页
     ·传感器的再生第98页
   ·小结第98-100页
第7章 基于纳米金增强吸附伏安分析的电化学免疫传感技术用于蛋白分子检测第100-108页
   ·前言第100-102页
   ·实验部分第102-103页
     ·试剂和仪器第102页
     ·胶体金的制备第102页
     ·纳米金标记羊抗人免疫球蛋白G第102页
     ·碳糊电极的制备第102-103页
     ·ITO 电极的制备第103页
     ·测定过程第103页
   ·结果与讨论第103-107页
     ·传感界面的电化学行为第103-104页
     ·金增强时间的优化第104-105页
     ·金染界面的吸收光谱性质第105页
     ·金染界面的电化学性质第105-107页
     ·工作曲线第107页
   ·小结第107-108页
结论第108-110页
参考文献第110-135页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录第135-136页
致谢第136页

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