摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一部分 文献综述 | 第10-24页 |
第一章 重要的第二信使 | 第10-18页 |
第一节 细菌内第二信使——环鸟苷二磷酸(c-di-GMP) | 第10-14页 |
1.1 c-di-GMP的代谢途径 | 第10-11页 |
1.2 c-di-GMP在细菌内的感知受体 | 第11-12页 |
1.3 核糖开关与c-di-GMP的互作机制 | 第12-13页 |
1.4 c-di-GMP检测方法的发展 | 第13-14页 |
第二节 胞内第二信使——环磷酸腺苷(cAMP) | 第14-18页 |
2.1 cAMP参与调节病理活动 | 第14-15页 |
2.2 cAMP检测方法的发展 | 第15-16页 |
2.3 cAMP的适配体 | 第16-18页 |
第二章 电化学生物传感器研究进展 | 第18-24页 |
第一节 电化学生物传感器概述 | 第18-20页 |
1.1 电化学生物传感器的原理 | 第18-19页 |
1.2 电化学生物传感器的分类 | 第19-20页 |
1.3 电化学生物传感器的优势 | 第20页 |
第二节 基于核酸的电化学生物传感器的研究进展 | 第20-22页 |
2.1 基于DNA的电化学生物传感器 | 第20-21页 |
2.2 基于适体的电化学生物传感器的应用 | 第21-22页 |
第三节 电化学生物传感器在生物样品中的检测应用 | 第22-23页 |
3.1 对血液样品的检测 | 第22页 |
3.2 在环境监测中的应用 | 第22-23页 |
第四节 本论文的工作及意义 | 第23-24页 |
第二部分 实验研究 | 第24-46页 |
第三章 基于核糖开关的c-di-GMP电化学核酸传感器的构建与运用 | 第24-38页 |
1. 引言 | 第24页 |
2. 实验部分 | 第24-28页 |
2.1 仪器和试剂 | 第24-25页 |
2.2 c-di-GMP核糖开关的制备 | 第25-26页 |
2.3 修饰电极的制备 | 第26-28页 |
2.4 缓冲液中c-di-GMP的电化学检测 | 第28页 |
2.5 生物样品(菌液)中c-di-GMP的电化学检测 | 第28页 |
3. 讨论和结果 | 第28-36页 |
3.1 修饰电极自组装条件优化 | 第28-30页 |
3.2 修饰电极自组装过程表征 | 第30-32页 |
3.3 c-di-GMP电化学核酸传感器分析性能 | 第32-34页 |
3.4 c-di-GMP电化学核酸传感器在生物样品(菌液)中的分析性能 | 第34-36页 |
4. 结论 | 第36-38页 |
第四章 基于适配体的cAMP电化学核酸传感器在生物样品中的运用 | 第38-46页 |
1. 引言 | 第38页 |
2. 实验部分 | 第38-40页 |
2.1 仪器和试剂 | 第38-39页 |
2.2 修饰电极的制备 | 第39-40页 |
2.3 cAMP的电化学检测 | 第40页 |
3. 讨论和结果 | 第40-44页 |
3.1 修饰电极自组装过程表征 | 第40-42页 |
3.2 cAMP电化学核酸传感器在生物样品(血清)中的分析性能 | 第42-44页 |
4. 结论 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-54页 |
全文总结 | 第54-56页 |
附录: 攻读硕士期间已发表和待发表的论文 | 第56-58页 |
致谢 | 第58页 |