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时间:2019-01-29
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1、目录器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯:173.1引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.273.2实验部分⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.283.2.1试剂⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..283.2.2水溶性巯基乙酸修饰的CdSe量子点的制备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯283.2.3核酸适配体传感器的制备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.293.2.4目标蛋白质一凝血酶的测定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.293.2.5仪器和测
2、量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.293.3结果与讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯303.3.1水溶性巯基乙酸修饰的CdSe量子点的表征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯303.3.2修饰电极的电化学性能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。313.3.3凝血酶的定量检测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.333.3.4特异性检测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯343.3.5核酸适配体传感器在人血清样本中的应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。353.3.6核酸适配体传感器的稳定性和重现性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..353.4结j沧
3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯363.5参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.36第4章一种多孔管状Ag纳米微粒构建的无酶胆固醇传感器⋯⋯⋯⋯⋯⋯。384.1引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯384.2实验部分⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯394.2.1试剂⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..394.2.2多孔管状Ag纳米微粒极其胶体溶液的制备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯394.2.3电极修饰⋯⋯⋯⋯⋯
4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯404.2.4仪器和测量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯404.3结果与讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。404.3.1多孔管状Ag纳米微粒的表征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。404.3.2胆固醇的电催化氧化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..424.3.3传感器的条件优化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯444.3.4安培响应和曲线校准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯454.3.5干扰实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.464.3.6实际样品的检测⋯
5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯464.4结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯474.5参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯47第5章结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯492目录在读期间发表的学术论文及研究成果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。50致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.51摘要核酸适配体因其自身的高特异性、高亲和力、易于修饰和功能化、成本低廉等一系列的优点,而成为化学、生物医学、材料科学等领域的
6、研究热点之一,从而被广泛的研究应用。与传统的光学方法相比,用电化学方法研究生物传感器具有反应迅速、灵敏度高、设计简易、仪器小型化、便于携带、价格低廉等优点,因此电化学技术对研究生物传感器非常具有吸引力,目前已受到越来越广泛的关注。本论文研究了核酸适配体与凝血酶的相互作用,制备了CdS空心纳米球,水溶性巯基乙酸修饰的CdSe量子点,多孔管状Ag纳米微粒,并对其进行结构和形貌的表征,还用亚甲基蓝作为电活性物质,构建了核酸适配体生物传感器,构建了一维多孔管状Ag纳米微粒无酶胆固醇传感器,主要结果如下所示:1.用CdS空心纳米球修饰含22个碱基的核酸适配体,用凝血酶
7、作为模型,构建了一种简单的扩大电化学信号的核酸适配体传感器。用循环伏安法、电化学阻抗法、圆二色谱法来研究核酸适配体和CdS空心纳米球之间的相互作用,CdS空心纳米球促进了金电极和K3[Fe(CN)6】之间的电子传递,当凝血酶与核酸适配体作用后,使核酸适配体由原来的发夹结构变为G.四分体结构,在最佳实验条件下,获得凝血酶检测的线性范围为O.33pg/mL,灵敏度为1.34衅.mL/1.Lg/em2,但是当电极没有用CdS空心纳米球修饰时,检测的线性范围仅为2.75to27.5pg/mL,灵敏度为0.062衅.mL/pg/em2。通过此法构建的核酸适配体生物传感
8、器具有良好的稳定性、特异性、重现性以及准确性,这为构
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