生物親和誘導(dǎo)MOFs/COFs電子轉(zhuǎn)移擾動(dòng)的免標(biāo)記電化學(xué)生物傳感器
發(fā)布時(shí)間:2022-04-22 23:07
金屬-有機(jī)框架材料(Metal-Organic Frameworks,MOFs)和共價(jià)有機(jī)框架材料(Covalent organic frameworks,COFs)由于具有較高的孔隙率和較大的比表面積、特殊的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、高度的內(nèi)部結(jié)構(gòu)規(guī)則性及獨(dú)特的電化學(xué)性能等特點(diǎn),在電化學(xué)方面表現(xiàn)出極高的潛在應(yīng)用價(jià)值。但傳統(tǒng)制備MOFs和COFs方法復(fù)雜,且多將MOFs或COFs作為標(biāo)記材料,過(guò)程繁瑣,從而限制了它們?cè)陔娀瘜W(xué)傳感器中的應(yīng)用。本論文通過(guò)電化學(xué)方法和原位自組裝方法,在電極表面生長(zhǎng)電活性MOFs和COFs材料,并將其作為電化學(xué)傳感平臺(tái),結(jié)合生物免疫反應(yīng)、適配體親和反應(yīng)和酶剪切技術(shù),構(gòu)建了三種用于新型簡(jiǎn)便、快速、靈敏的免標(biāo)記型電化學(xué)傳感器分別用于肝癌特異microRNA和心肌肌鈣蛋白(cTnI)的檢測(cè)。主要研究工作如下:(1)以硝酸銅(Cu(NO4)3)和2,3,6,7,10,11-六羥基三亞苯(HHTP)為反應(yīng)原料,分別采用時(shí)間-電流法(i-t)和循環(huán)伏安法(CV),通過(guò)兩步電沉積法在玻碳電極(GCE)表面原位生長(zhǎng)電活性MOF—銅-六羥基三亞苯(C...
【文章頁(yè)數(shù)】:123 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 電化學(xué)核酸傳感器
1.2 金屬-有機(jī)框架
1.2.1 MOFs在電化學(xué)傳感領(lǐng)域的應(yīng)用
1.3 共價(jià)有機(jī)框架
1.3.1 COFs在電化學(xué)方面的應(yīng)用
1.4 本課題的選題意義及主要研究?jī)?nèi)容
參考文獻(xiàn)
第二章 基于銅-六羥基三亞苯高效吸附DNA剪切產(chǎn)物的microRNA-21 電化學(xué)傳感器
2.1 前言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 試劑和儀器
2.2.2 Cu-HHTP/GCE的制備
2.2.3 Cu-HHTP/GCE對(duì) miRNA-21 的均相電化學(xué)及光譜檢測(cè)
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 miRNA-21傳感器工作原理
2.3.2 Cu-HHTP修飾電極的物理表征
2.3.3 傳感器對(duì)miRNA-21識(shí)別可行性實(shí)驗(yàn)
2.3.4 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
2.3.5 傳感器對(duì)miRNA-21的檢測(cè)
2.3.6 傳感器的選擇性、重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
2.3.7 傳感器對(duì)實(shí)際樣品的檢測(cè)
2.4 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第三章 基于DNA walker和 ExoⅢ酶輔助循環(huán)放大的環(huán)狀RNA電化學(xué)傳感器
3.1 前言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 試劑和儀器
3.2.2 Nafion-MWCNT分散液及AuNPs的制備
3.2.3 Cu/Nafion-MWCNT/GCE的制備
3.2.4 Cu-MOF-74/Nafion-MWCNT/GCE的制備
3.2.5 HcircRNA識(shí)別及電化學(xué)檢測(cè)
3.3 結(jié)果與討論
3.3.1 HcircRNA傳感器工作原理
3.3.2 Cu-MOF-74在電極表面的共價(jià)組裝
3.3.3 不同修飾電極的電化學(xué)表征
3.3.4 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
3.3.5 傳感器的選擇性、重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
3.3.6 傳感器對(duì)實(shí)際樣品的檢測(cè)
3.4 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第四章 二茂鐵基共價(jià)有機(jī)框架修飾電極的制備及肌鈣蛋白電化學(xué)傳感應(yīng)用
4.1 前言
4.2 實(shí)驗(yàn)部分
4.2.1 試劑和儀器
4.2.2 TSA/MCH/COF/AuE的制備
4.2.3 TSA/MCH/COF/AuE對(duì) c TnI的檢測(cè)
4.3 結(jié)果與討論
4.3.1 cTnI傳感器工作原理
4.3.2 COF在電極表面的共價(jià)組裝
4.3.3 傳感器對(duì)cTnI識(shí)別的可行性驗(yàn)證
4.3.4 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
4.3.5 傳感器對(duì)cTnI的分析性能
4.3.6 傳感器的選擇性、重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
4.3.7 傳感器對(duì)實(shí)際樣品的檢測(cè)
4.4 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
結(jié)論與展望
致謝
攻讀碩士期間發(fā)表論文
科研成果
本文編號(hào):3646855
【文章頁(yè)數(shù)】:123 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 電化學(xué)核酸傳感器
1.2 金屬-有機(jī)框架
1.2.1 MOFs在電化學(xué)傳感領(lǐng)域的應(yīng)用
1.3 共價(jià)有機(jī)框架
1.3.1 COFs在電化學(xué)方面的應(yīng)用
1.4 本課題的選題意義及主要研究?jī)?nèi)容
參考文獻(xiàn)
第二章 基于銅-六羥基三亞苯高效吸附DNA剪切產(chǎn)物的microRNA-21 電化學(xué)傳感器
2.1 前言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 試劑和儀器
2.2.2 Cu-HHTP/GCE的制備
2.2.3 Cu-HHTP/GCE對(duì) miRNA-21 的均相電化學(xué)及光譜檢測(cè)
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 miRNA-21傳感器工作原理
2.3.2 Cu-HHTP修飾電極的物理表征
2.3.3 傳感器對(duì)miRNA-21識(shí)別可行性實(shí)驗(yàn)
2.3.4 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
2.3.5 傳感器對(duì)miRNA-21的檢測(cè)
2.3.6 傳感器的選擇性、重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
2.3.7 傳感器對(duì)實(shí)際樣品的檢測(cè)
2.4 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第三章 基于DNA walker和 ExoⅢ酶輔助循環(huán)放大的環(huán)狀RNA電化學(xué)傳感器
3.1 前言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 試劑和儀器
3.2.2 Nafion-MWCNT分散液及AuNPs的制備
3.2.3 Cu/Nafion-MWCNT/GCE的制備
3.2.4 Cu-MOF-74/Nafion-MWCNT/GCE的制備
3.2.5 HcircRNA識(shí)別及電化學(xué)檢測(cè)
3.3 結(jié)果與討論
3.3.1 HcircRNA傳感器工作原理
3.3.2 Cu-MOF-74在電極表面的共價(jià)組裝
3.3.3 不同修飾電極的電化學(xué)表征
3.3.4 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
3.3.5 傳感器的選擇性、重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
3.3.6 傳感器對(duì)實(shí)際樣品的檢測(cè)
3.4 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第四章 二茂鐵基共價(jià)有機(jī)框架修飾電極的制備及肌鈣蛋白電化學(xué)傳感應(yīng)用
4.1 前言
4.2 實(shí)驗(yàn)部分
4.2.1 試劑和儀器
4.2.2 TSA/MCH/COF/AuE的制備
4.2.3 TSA/MCH/COF/AuE對(duì) c TnI的檢測(cè)
4.3 結(jié)果與討論
4.3.1 cTnI傳感器工作原理
4.3.2 COF在電極表面的共價(jià)組裝
4.3.3 傳感器對(duì)cTnI識(shí)別的可行性驗(yàn)證
4.3.4 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
4.3.5 傳感器對(duì)cTnI的分析性能
4.3.6 傳感器的選擇性、重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
4.3.7 傳感器對(duì)實(shí)際樣品的檢測(cè)
4.4 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
結(jié)論與展望
致謝
攻讀碩士期間發(fā)表論文
科研成果
本文編號(hào):3646855
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