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基于功能型寡聚核苷酸传感界面的电化学生物传感器

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-32页
    1.1 汞离子的危害和检测意义第14-18页
        1.1.1 汞离子的危害第14页
        1.1.2 汞离子的检测意义第14-15页
        1.1.3 汞离子的检测方法第15-18页
    1.2 三聚氰胺的危害和检测意义第18-20页
        1.2.1 三聚氰胺的危害第18页
        1.2.2 三聚氰胺的检测意义第18页
        1.2.3 三聚氰胺的检测方法第18-20页
    1.3 功能型寡聚核苷酸基电化学生物传感器第20-22页
        1.3.1 功能型寡聚核苷酸定义第20-21页
        1.3.2 功能型寡聚核苷酸基电化学传感器及应用第21-22页
    1.4 汞离子和三聚氰胺电化学传感策略第22-27页
        1.4.1 双电活性分子转换的策略第22-23页
        1.4.2 用电活性分子和导电性纳米材料组合实现信号放大的策略第23-24页
        1.4.3 用Hg~(2+)引导两条DNA之间定向杂交的策略第24-25页
        1.4.4 基于三聚氰胺和汞离子相互作用实现汞离子、三聚氰胺分子检测第25-26页
        1.4.5 利用功能型寡聚核苷酸实现对三聚氰胺的检测第26-27页
    1.5 基于寡聚核苷酸的电化学生物传感器的不足第27页
    1.6 本课题研究的主要内容第27-29页
    参考文献第29-32页
第2章 基于三聚氰胺诱导富T碱基寡聚核苷酸构象折叠的三聚氰胺电化学传感器第32-46页
    2.1 前言第32-33页
    2.2 实验部分第33-34页
        2.2.1 试剂与仪器第33-34页
        2.2.2 DNA的固定第34页
        2.2.3 三聚氰胺(Mel)的结合与检测第34页
    2.3 结果与讨论第34-42页
        2.3.1 传感器构建的思路及工作原理第34-35页
        2.3.2 AFM表征第35-36页
        2.3.3 电化学表征第36-37页
        2.3.4 传感器的制备与分析条件优化第37-39页
            2.3.4.1 TRO浓度的优化第37-38页
            2.3.4.2 TRO-Mel相互反应时间的优化第38-39页
        2.3.5 分析应用第39-41页
            2.3.5.1 线性分析第39页
            2.3.5.2 传感器选择性研究第39-41页
        2.3.6 实际样品检测第41-42页
    2.4 本章小结第42-43页
    参考文献第43-46页
第3章 基于T-Hg~(2+)-T结构引起多“三明治”杂交链解聚效应的超灵敏汞离子电化学传感器第46-62页
    3.1 前言第46-47页
    3.2 实验部分第47-49页
        3.2.1 试剂与仪器第47-48页
        3.2.2 多MSO三明治结构传感器的制备第48页
        3.2.3 Hg~(2+)的电化学检测第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-58页
        3.3.1 构建传感器的思路及其工作原理第49-50页
        3.3.2 AFM表征第50-51页
        3.3.3 电化学表征第51-52页
        3.3.4 传感器的制备与分析条件优化第52-54页
            3.3.4.1 IS浓度的优化第52-53页
            3.3.4.2 MSO和BS浸泡时间优化第53-54页
            3.3.4.3 MSO和BS浸泡次数优化第54页
            3.3.4.4 汞离子浸泡时间优化第54页
        3.3.5 分析应用第54-57页
            3.3.5.1 线性分析第54-56页
            3.3.5.2 传感器的选择性研究第56-57页
        3.3.6 实际样品检测第57-58页
    3.4 本章小结第58-59页
    参考文献第59-62页
第4章 基于环型寡聚核苷酸立体杂交网信号放大的超灵敏汞离子电化学传感器第62-76页
    4.1 前言第62页
    4.2 实验部分第62-64页
        4.2.1 试剂与仪器第62-63页
        4.2.2 传感器的制备第63-64页
        4.2.3 Hg~(2+)的电化学检测第64页
    4.3 结果与讨论第64-73页
        4.3.1 传感器构建思路及工作原理第64-65页
        4.3.2 AFM表征第65页
        4.3.3 电化学检测第65-68页
        4.3.4 传感器的制备与分析条件优化第68-71页
            4.3.4.1 浸泡MSO时间的优化第68页
            4.3.4.2 浸泡BS时间的优化第68-69页
            4.3.4.3 浸泡RS的时间优化第69页
            4.3.4.4 浸泡AAS时间优化第69页
            4.3.4.5 浸泡RS、AAS的次数优化第69页
            4.3.4.6 浸泡汞离子的时间优化第69-71页
        4.3.5 分析应用第71-73页
            4.3.5.1 线性分析第71页
            4.3.5.2 传感器的选择性研究第71-73页
        4.3.6 水样检测第73页
    4.4 本章小结第73-74页
    参考文献第74-76页
结论与展望第76-78页
致谢第78-80页
攻读学位期间取得的科研成果清单第80页

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