基于石墨烯氧化物-硫代磷酸化DNA傳感器對汞離子高靈敏檢測的研究
發(fā)布時間:2022-12-09 23:40
汞離子(Hg2+)是一種常見的重金屬離子,毒性較大,會對環(huán)境造成嚴重污染。由于Hg2+的降解性差,其隨著生物鏈不斷累積富集,最后在人體內(nèi)達到較為危險的濃度,威脅到生命健康。Hg2+濃度超標(biāo)后會給人體器官帶來不可逆轉(zhuǎn)的傷害,如對腎和肌肉等造成功能性障礙、嚴重損害神經(jīng)等,因此發(fā)展檢測Hg2+的方法至關(guān)重要。石墨烯氧化物(GO)在生物傳感器領(lǐng)域中扮演著重要角色,和DNA能組合成有效的傳感系統(tǒng),對待測物實現(xiàn)快速、有效的檢測。本研究主要依據(jù)熒光共振能量(FRET)原理和Hg2+特異性切割硫代磷酸化RNA位點的(又稱硫代磷酸化切割位點或PS位點)機制設(shè)計出幾種GO-DNA生物傳感器,通過熒光強度的變化對Hg2+實現(xiàn)高靈敏的檢測。1.基于石墨烯氧化物(GO)物理吸附修飾多個硫代磷酸化切割位點(PS)的DNA序列檢測汞離子。在DNA序列上設(shè)計含有1個、2個、3個PS切割位點,通過增加PS切割位點的數(shù)量來提高檢測Hg2+的靈敏度,結(jié)合GO的物理吸附作用...
【文章頁數(shù)】:103 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 石墨烯氧化物
1.1.1 石墨烯氧化物的結(jié)構(gòu)性質(zhì)特點
1.1.2 石墨烯氧化物-DNA在熒光傳感器上的應(yīng)用
1.2 重金屬汞離子檢測的研究進程
1.2.1 各種重金屬離子的危害
1.2.2 DNA傳感器中常見的Hg~(2+)檢測方法
1.2.2.1 電化學(xué)檢測
1.2.2.2 場效應(yīng)晶體管檢測
1.2.2.3 表面等離子體共振檢測
1.2.2.4 拉曼光譜檢測
1.2.2.5 比色檢測
1.2.2.6 熒光FRET檢測
1.3 石斛
1.4 本研究的主要內(nèi)容及創(chuàng)新點
第二章 基于石墨烯氧化物物理吸附修飾多個硫代磷酸化切割位點的DNA序列檢測汞離子
2.1 引言
2.2 材料與方法
2.2.1 實驗試劑和材料
2.2.2 傳感器的實驗原理與制備方法
2.3 傳感器檢測Hg~(2+)的實驗方案與結(jié)果分析
2.3.1 GO最優(yōu)濃度的選擇
2.3.2 動力學(xué)檢測
2.3.3 靈敏性檢測
2.3.4 Hg~(2+)的選擇性檢測
2.3.5 傳感器的穩(wěn)定性檢測
2.3.6 石斛中的實際檢測
2.3.6.1 Hg~(2+)對石斛生長的影響
2.3.6.2 傳感器對石斛中Hg~(2+)的檢測
2.4 小結(jié)
第三章 基于石墨烯氧化物物理吸附具有多聚胞嘧啶的DNA序列輔助二氧化硅銀檢測汞離子
3.1 引言
3.2 材料與方法
3.2.1 實驗試劑和材料
3.2.2 傳感器的實驗原理與制備方法
3.3 傳感器檢測Hg~(2+)的實驗方案與結(jié)果分析
3.3.1 GO最優(yōu)濃度的選擇
3.3.2 動力學(xué)分析
3.3.3 靈敏性檢測
3.3.4 選擇性檢測
3.3.5 傳感器的穩(wěn)定性檢測
3.4 Ag@SiO_2熒光增強分析
3.4.1 Ag@SiO_2最優(yōu)濃度的選擇
3.4.2 Ag@SiO_2增強熒光的動力學(xué)分析
3.4.3 Ag@SiO_2增強熒光的靈敏性分析
3.4.4 石斛中的實際檢測
3.5 小結(jié)
第四章 基于石墨烯氧化物結(jié)合修飾碳量子點和硫代磷酸化切割位點的DNA序列檢測汞離子
4.1 引言
4.2 實驗試劑與材料
4.3 修飾碳量子點和PS切割位點的DNA結(jié)合GO檢測Hg~(2+)
4.3.1 傳感器的實驗原理與制備方法
4.3.2 傳感器檢測Hg~(2+)的實驗方案與結(jié)果分析
4.3.2.1 GO最優(yōu)濃度的選擇
4.3.2.2 動力學(xué)分析
4.3.2.3 靈敏性檢測
4.3.2.4 選擇性檢測
4.3.2.5 穩(wěn)定性檢測
4.4 DNA-Au NPs交聯(lián)結(jié)合GO對Hg~(2+)的高靈敏檢測分析
4.4.1 傳感器的實驗原理與制備方法
4.4.2 傳感器檢測Hg~(2+)的實驗方案與結(jié)果分析
4.4.2.1 Na Cl濃度的選擇
4.4.2.2 GO濃度的選擇
4.4.2.3 動力學(xué)分析
4.4.2.4 靈敏性檢測
4.4.2.5 選擇性檢測
4.4.2.6 穩(wěn)定性檢測
4.5 石斛中的實際檢測
4.6 小結(jié)
第五章 基于石墨烯氧化物芯片固定含有多個硫代磷酸化切割位點的DNA序列檢測汞離子
5.1 引言
5.2 材料與方法
5.2.1 實驗試劑和材料
5.2.2 傳感器的實驗原理與制備方法
5.3 輔助序列Ⅰ參與的傳感器檢測Hg~(2+)的實驗方案與結(jié)果分析
5.3.1 活化的GO最優(yōu)濃度的選擇
5.3.2 靈敏性檢測
5.3.3 選擇性檢測
5.4 輔助序列Ⅱ參與的傳感器檢測Hg~(2+)的實驗方案與結(jié)果分析
5.4.1 活化的GO最優(yōu)濃度的選擇
5.4.2 靈敏性檢測
5.4.3 選擇性檢測
5.5 小結(jié)
結(jié)論
參考文獻
致謝
在學(xué)期間科研成果
本文編號:3715604
【文章頁數(shù)】:103 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 石墨烯氧化物
1.1.1 石墨烯氧化物的結(jié)構(gòu)性質(zhì)特點
1.1.2 石墨烯氧化物-DNA在熒光傳感器上的應(yīng)用
1.2 重金屬汞離子檢測的研究進程
1.2.1 各種重金屬離子的危害
1.2.2 DNA傳感器中常見的Hg~(2+)檢測方法
1.2.2.1 電化學(xué)檢測
1.2.2.2 場效應(yīng)晶體管檢測
1.2.2.3 表面等離子體共振檢測
1.2.2.4 拉曼光譜檢測
1.2.2.5 比色檢測
1.2.2.6 熒光FRET檢測
1.3 石斛
1.4 本研究的主要內(nèi)容及創(chuàng)新點
第二章 基于石墨烯氧化物物理吸附修飾多個硫代磷酸化切割位點的DNA序列檢測汞離子
2.1 引言
2.2 材料與方法
2.2.1 實驗試劑和材料
2.2.2 傳感器的實驗原理與制備方法
2.3 傳感器檢測Hg~(2+)的實驗方案與結(jié)果分析
2.3.1 GO最優(yōu)濃度的選擇
2.3.2 動力學(xué)檢測
2.3.3 靈敏性檢測
2.3.4 Hg~(2+)的選擇性檢測
2.3.5 傳感器的穩(wěn)定性檢測
2.3.6 石斛中的實際檢測
2.3.6.1 Hg~(2+)對石斛生長的影響
2.3.6.2 傳感器對石斛中Hg~(2+)的檢測
2.4 小結(jié)
第三章 基于石墨烯氧化物物理吸附具有多聚胞嘧啶的DNA序列輔助二氧化硅銀檢測汞離子
3.1 引言
3.2 材料與方法
3.2.1 實驗試劑和材料
3.2.2 傳感器的實驗原理與制備方法
3.3 傳感器檢測Hg~(2+)的實驗方案與結(jié)果分析
3.3.1 GO最優(yōu)濃度的選擇
3.3.2 動力學(xué)分析
3.3.3 靈敏性檢測
3.3.4 選擇性檢測
3.3.5 傳感器的穩(wěn)定性檢測
3.4 Ag@SiO_2熒光增強分析
3.4.1 Ag@SiO_2最優(yōu)濃度的選擇
3.4.2 Ag@SiO_2增強熒光的動力學(xué)分析
3.4.3 Ag@SiO_2增強熒光的靈敏性分析
3.4.4 石斛中的實際檢測
3.5 小結(jié)
第四章 基于石墨烯氧化物結(jié)合修飾碳量子點和硫代磷酸化切割位點的DNA序列檢測汞離子
4.1 引言
4.2 實驗試劑與材料
4.3 修飾碳量子點和PS切割位點的DNA結(jié)合GO檢測Hg~(2+)
4.3.1 傳感器的實驗原理與制備方法
4.3.2 傳感器檢測Hg~(2+)的實驗方案與結(jié)果分析
4.3.2.1 GO最優(yōu)濃度的選擇
4.3.2.2 動力學(xué)分析
4.3.2.3 靈敏性檢測
4.3.2.4 選擇性檢測
4.3.2.5 穩(wěn)定性檢測
4.4 DNA-Au NPs交聯(lián)結(jié)合GO對Hg~(2+)的高靈敏檢測分析
4.4.1 傳感器的實驗原理與制備方法
4.4.2 傳感器檢測Hg~(2+)的實驗方案與結(jié)果分析
4.4.2.1 Na Cl濃度的選擇
4.4.2.2 GO濃度的選擇
4.4.2.3 動力學(xué)分析
4.4.2.4 靈敏性檢測
4.4.2.5 選擇性檢測
4.4.2.6 穩(wěn)定性檢測
4.5 石斛中的實際檢測
4.6 小結(jié)
第五章 基于石墨烯氧化物芯片固定含有多個硫代磷酸化切割位點的DNA序列檢測汞離子
5.1 引言
5.2 材料與方法
5.2.1 實驗試劑和材料
5.2.2 傳感器的實驗原理與制備方法
5.3 輔助序列Ⅰ參與的傳感器檢測Hg~(2+)的實驗方案與結(jié)果分析
5.3.1 活化的GO最優(yōu)濃度的選擇
5.3.2 靈敏性檢測
5.3.3 選擇性檢測
5.4 輔助序列Ⅱ參與的傳感器檢測Hg~(2+)的實驗方案與結(jié)果分析
5.4.1 活化的GO最優(yōu)濃度的選擇
5.4.2 靈敏性檢測
5.4.3 選擇性檢測
5.5 小結(jié)
結(jié)論
參考文獻
致謝
在學(xué)期間科研成果
本文編號:3715604
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