雙檢測(cè)電流型適體傳感器的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、【‘、、r,●h一‘■目錄摘要1ABSTRACTllI第l章緒論_l11電化學(xué)適體生物傳感器1111適體簡(jiǎn)介:l112適體的優(yōu)點(diǎn)一1113適體生物傳感器的原理及分類2114電化學(xué)適體傳感器的發(fā)展212量子點(diǎn)標(biāo)記DNA7121量子點(diǎn)的性質(zhì)及制備7122量子點(diǎn)標(biāo)記DNA的方法及應(yīng)用一713本論文研究思路8第2章基于適體/電化學(xué)編碼納米粒子靈敏的多檢測(cè)蛋白質(zhì)和小分子的適體傳感器研究921弓I言922實(shí)驗(yàn)部分。9221儀器與試劑9222制備適配

2、體/納米粒子共軛物一10223多檢測(cè)分析10224溶解量子點(diǎn)和電化學(xué)檢測(cè)方法1123實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論。ll24結(jié)論。14第3章一次性無(wú)試劑運(yùn)行分子邏輯門的多檢測(cè)生物傳感器研究。1531引言1532實(shí)驗(yàn)部分15321儀器與試劑15322適體傳感器的制備16323電化學(xué)檢測(cè)方法1733實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論。1734結(jié)i滄20第4章一次性無(wú)試劑的電化學(xué)基因傳感器運(yùn)用于多檢測(cè)和分子邏輯門的研究一2141:;l言:!l42實(shí)驗(yàn)部分2l421儀器與試劑22

3、422傳感器的制備及檢測(cè)2243實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論。2244l右論25參考文獻(xiàn)一26作者部分相關(guān)論文題錄一32致謝33、n’●兩南大學(xué)碩十學(xué)伊論文摘要使其從電極表面釋放出來(lái),然后用電化學(xué)方法檢測(cè)表面剩余的氧化還原探針。而氧化還原探針亞甲基監(jiān)和二茂鐵的峰電流位置不同,從峰的大小能分別計(jì)算出兩種目標(biāo)檢測(cè)物凝血酶和三磷酸腺苷(A11P)的含量。另一方面,拓展研究了分子邏輯門,它在分子計(jì)算和“自動(dòng)調(diào)控”化學(xué)體系中有重要作用。我們這種新的多檢測(cè)傳感方

4、法,分別通過(guò)目標(biāo)檢測(cè)物凝血酶和ATP輸入信號(hào),氧化還原探針被抑制的電流密度輸出信號(hào),來(lái)表示‘AND”型分子邏輯門。另外因?yàn)檫m體具有高選擇性、穩(wěn)定性、和通用的目標(biāo)分析物(蛋白質(zhì)、藥物、氨基酸等等)結(jié)合能力強(qiáng)、使用壽命比抗體長(zhǎng)等顯著優(yōu)點(diǎn),它在生物分子檢測(cè)中被用做識(shí)別元素。而且SPCE是構(gòu)建電化學(xué)生物傳感器很好的材料,因?yàn)樗猛昙纯蓙G、容易批量生產(chǎn)、成本低,并且用電化學(xué)方法識(shí)別分子時(shí)快速、靈敏、小型化。結(jié)合電化學(xué)傳導(dǎo)、SPCEs、不同電化學(xué)探

5、針標(biāo)記的適體這些優(yōu)點(diǎn),構(gòu)建了一種能同時(shí)進(jìn)行多檢測(cè)的傳感器,并且設(shè)計(jì)運(yùn)行分子邏輯門。3一次性無(wú)試劑的電化學(xué)基因傳感器運(yùn)用于多檢測(cè)和分子邏輯門的研究我們報(bào)道了一種無(wú)試劑、一次性、靈敏的、能在同一位點(diǎn)同時(shí)檢測(cè)多種目標(biāo)物的基因傳感器,它能同時(shí)分別檢測(cè)來(lái)自鼠傷寒沙門氏桿菌病原體(gyrB基因)和直腸腫瘤(K1aS基因)的基因生物標(biāo)記物。這種多檢測(cè)基因傳感器的原理是,在一次性的印刷碳電極(SPCE)上,分別固定上用兩種不同氧化還原探針(亞甲基藍(lán):M

6、B,二茂鐵:Fe)標(biāo)記的DNA鏈,它們?cè)陔姌O表面形成一個(gè)環(huán)型的發(fā)夾結(jié)構(gòu),使得氧化還原探針靠近電極表面,當(dāng)加入的目標(biāo)DNA鏈與之雜交形成雙鏈直立起來(lái)時(shí),氧化還原探針遠(yuǎn)離電極表面,它們的電流強(qiáng)度發(fā)生變化。氧化還原探針MB和Fc的峰電流位置不一樣(MB:一028V和Fc:025V),它們峰電流的大小變化能分別反映出兩種目標(biāo)序列的濃度。此外,分子邏輯門的研究越來(lái)越熱門,因?yàn)樗谟?jì)算和“自動(dòng)調(diào)控”化學(xué)體系中有重要作用。迄今為止,大多數(shù)分子邏輯門是

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