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基于直立碳纳米管阵列和主客体识别的生物传感器研究

摘要第1-11页
Abstract第11-23页
第—章 绪论第23-63页
 1 直立碳纳米管阵列第23-33页
   ·碳纳米管概述第23-27页
     ·碳纳米管的结构和分类第24-26页
     ·碳纳米管的性质第26-27页
   ·直立碳纳米管阵列第27-29页
     ·直立碳纳米管的制备第27-29页
   ·直立碳纳米管阵列在生物传感器中的应用第29-33页
     ·直立碳纳米管阵列在蛋白质(酶)传感器中的应用第30-31页
     ·直立碳纳米管阵列在免疫传感器中的应用第31-32页
     ·直立碳纳米管阵列在DNA生物传感器中的应用第32-33页
 2 电化学生物传感器第33-42页
   ·电化学生物传感器概述第33-34页
   ·电化学DNA生物传感器第34-42页
     ·电化学DNA生物传感器的原理第34-35页
     ·探针DNA在电极表面的固定化第35-36页
     ·电化学DNA生物传感器中的电化学指示剂第36-42页
 3 电致化学发光生物传感器第42-48页
   ·电致化学发光生物传感器概述第42-45页
     ·电致化学发光分析方法第42页
     ·电致化学发光体系第42页
     ·量子点电致发光的原理第42-44页
     ·量子点电致发光体系在生物传感器中的应用第44-45页
   ·核酸适配体电致化学发光生物传感器第45-48页
 4 主客体识别技术概述第48-54页
   ·超分子化学第48-49页
   ·主客体识别第49-50页
   ·超分子的主体化合物第50-52页
   ·主客体识别技术在电化学传感器中的应用第52-54页
 5 本论文的目的和意义第54-57页
 参考文献第57-63页
第二章 一种灵敏的无酶型DNA-Cu~(2+)/ACNTs过氧化氢传感器的研制第63-78页
 1 引言第63-64页
 2 实验部分第64-67页
   ·仪器第64-65页
   ·试剂第65页
   ·直立碳纳米管阵列(ACNTs)的制备第65-66页
   ·直立碳纳米管阵列电极的制备第66页
   ·电沉积DNA-Cu~(2+)复合物到ACNTs电极第66-67页
 3 结果与讨论第67-74页
   ·ACNTs和DNA-Cu~(2+)/ACNTs薄膜的特征第67-68页
   ·DNA-Cu~(2+)/ACNTS电极的电化学特性第68-70页
   ·实验参数的优化第70-72页
   ·DNA-Cu~(2+)/ACNTs电极对H202的安培响应第72-74页
   ·电化学活性干扰物质的影响第74页
 4 结论第74-75页
 参考文献第75-78页
第三章 基于酶放大作用的直立碳纳米管电化学DNA生物传感器的研制第78-93页
 1 引言第78-80页
 2 实验部分第80-82页
   ·仪器第80页
   ·试剂第80页
   ·直立碳纳米管阵列电极的制备第80-81页
   ·酶标记的直立碳纳米管阵列DNA生物传感器的制备第81-82页
     ·辣根过氧化酶标记的DNA探针的制备(HRP-DNA,probe 2)第81页
     ·DNA的固定第81页
     ·杂交反应第81页
     ·媒介体的固定第81-82页
   ·电化学测定第82页
 3 结果和讨论第82-90页
   ·酶标记的直立碳纳米管阵列DNA生物传感器检测原理第82-83页
   ·直立碳纳米管阵列电极的SEM表征和循环伏安特性第83-84页
   ·基于酶的直立碳纳米管阵列DNA生物传感器的循环伏安和安培检测性质第84-86页
   ·基于酶的直立碳纳米管阵列DNA生物传感器实验条件的选择第86-88页
   ·DNA测定第88-90页
 4. 结论第90页
 参考文献第90-93页
第四章 基于CdS量子点值立碳纳米管电极的电致化学发光适配体生物传感器检测凝血酶第93-107页
 1 引言第93-94页
 2 实验部分第94-97页
   ·仪器第94-95页
   ·试剂第95页
   ·ECL适配体传感器检测凝血酶的过程第95页
   ·ACNTs电极的制备(步骤a)第95-96页
   ·CTS-CdS QDs/ACNTS电极的制备(步骤b)第96页
   ·Aptamer/CTS-CdS QDs/ACNTs电极的制备(步骤c)第96页
   ·Aptamer/CTS-CdS QDs/ACNTs电极特异性识别凝血酶(步骤d)第96-97页
   ·ECL检测第97页
 3 结果与讨论第97-104页
   ·CTS-CdS QDs/ACNTs电极的特征第97-102页
   ·应用ECL适配体传感器检测凝血酶第102页
   ·实验条件的优化第102页
   ·对照实验第102-103页
   ·凝血酶的检测第103-104页
 4. 结论第104页
 参考文献第104-107页
第五章 基于主客体识别技术的非固定化水相直接杂交的电化学DNA识别第107-126页
 1 引言第107-109页
 2 实验部分第109-111页
   ·试剂第109页
   ·仪器第109-110页
   ·修饰电极的制备第110页
   ·杂交反应和杂交的指示第110-111页
   ·电化学测定第111页
 3 结果与讨论第111-122页
   ·不同的环糊精的选择第111-112页
   ·不同修饰电极的选择第112-115页
   ·不同嵌入剂的选择第115-118页
   ·DNA的杂交检测第118-119页
   ·实验条件的优化第119-121页
   ·特异性检测第121页
   ·DNA检测的灵敏度和线性第121-122页
 4 结论第122-123页
 参考文献第123-126页
第六章 β-环糊精衍生物功能化修饰直立碳纳米管阵列及其通过主客体识别应用于电化学DNA传感第126-145页
 1 引言第126-129页
 2 实验部分第129-132页
   ·试剂第129-130页
   ·仪器第130页
   ·β-CD重氮盐的合成第130-131页
   ·β-CD衍生物通过重氮化反应电化学功能化修饰ACNTs电极第131页
   ·双修饰DNA探针(DLP)的制备第131-132页
   ·DNA分析检测过程第132页
 3 结果与讨论第132-142页
   ·β-CD衍生物功能化修饰ACNTs的特性第132-137页
   ·基于主客体识别β-CD/ACNTs电极电化学传感检测DNA过程第137-138页
   ·β-CD/ACNTs电极检测DNA的实验条件的优化第138-140页
   ·β-CD/ACNTs电极对目标DNA序列的识别第140-142页
 4 结论第142页
 参考文献第142-145页
第七章 基于瓜环为主体分子的主客体识别DNA生物传感器的研究第145-159页
 1 引言第145-147页
 2 实验部分第147-150页
   ·试剂第147-148页
   ·仪器第148页
   ·修饰电极的制备第148-149页
   ·CdTe修饰探针的制备第149页
   ·DNA的检测过程第149-150页
 3 结果与讨论第150-156页
   ·水溶性CdTe量子点的特征第150-151页
   ·基于主客体识别的电化学DNA传感研究第151-152页
   ·实验条件优化第152-154页
   ·特异性检测第154-155页
   ·DNA的测定第155-156页
 4 结论第156页
 参考文献第156-159页
附录:博士在读期间发表的论文和参加的科研项目第159-161页
致谢第161页

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