摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-33页 |
1.1 共轭聚合物概述 | 第9页 |
1.2 聚二乙炔分子简介 | 第9-10页 |
1.3 聚二乙炔组装体的类型及应用 | 第10-15页 |
1.3.1 聚二乙炔囊泡 | 第10-12页 |
1.3.2 Langmuir-Blodgett(LB)膜 | 第12-13页 |
1.3.3 聚二乙炔静电纺丝 | 第13-14页 |
1.3.4 聚二乙炔微米管 | 第14-15页 |
1.4 聚二乙炔微米管检测机理 | 第15-17页 |
1.5 miRNA检测相关研究进展 | 第17-25页 |
1.5.1 Northern印迹技术 | 第18页 |
1.5.2 微阵列芯片 | 第18页 |
1.5.3 反转录聚合酶链式反应 | 第18页 |
1.5.4 电化学方法 | 第18-19页 |
1.5.5 荧光的方法 | 第19-20页 |
1.5.6 电化学发光 | 第20-22页 |
1.5.7 比色分析法 | 第22页 |
1.5.8 信号放大法 | 第22-25页 |
1.6 本论文的主要研究内容 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-33页 |
第二章 聚二乙炔微米管检测miRNA-21实验部分 | 第33-49页 |
2.1 引言 | 第33-37页 |
2.1.1 金纳米粒子的荧光能量转移机制 | 第34-37页 |
2.2 实验部分 | 第37-45页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第37-38页 |
2.2.2 聚二乙炔微米管的制备 | 第38-39页 |
2.2.3 制备双键修饰的聚二乙炔微米管 | 第39-40页 |
2.2.4 双键微米管与DNA的click反应 | 第40页 |
2.2.5 制备巯基DNA修饰的金纳米棒 | 第40-43页 |
2.2.6 制备Au@PDA复合微米管 | 第43页 |
2.2.7 检测miRNA-21 | 第43页 |
2.2.8 富集浓缩法检测miRNA-21 | 第43-44页 |
2.2.9 检测专一性测试 | 第44页 |
2.2.10 血清中检测miRNA-21 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-49页 |
第三章 结果与讨论 | 第49-63页 |
3.1 仪器与设备 | 第49页 |
3.2 结果与讨论 | 第49-51页 |
3.2.1 氨基双炔的~1H-NMR表征 | 第49-50页 |
3.2.2 氨基双炔囊泡的紫外吸收光谱 | 第50页 |
3.2.3 聚二乙炔微米管的显微镜观察 | 第50-51页 |
3.3 巯基DNA修饰的聚二乙炔微米管表征 | 第51-55页 |
3.3.1 烯丙基缩水甘油醚与聚二乙炔微米管反应的表征 | 第51-52页 |
3.3.2 巯基修饰的DNA与聚二乙炔微米管反应的表征 | 第52-53页 |
3.3.3 金纳米棒的表征 | 第53-54页 |
3.3.4 DNA修饰的金纳米棒的表征 | 第54-55页 |
3.4 Au@PDA复合微米管的表征 | 第55-56页 |
3.5 检测miRNA-21 | 第56-58页 |
3.6 富集浓缩法提高检测极限 | 第58-59页 |
3.7 专一性分析测试结果 | 第59-60页 |
3.8 血清中高效灵敏地检测miRNA | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第四章 论文总结与展望 | 第63-67页 |
4.1 主要工作 | 第63页 |
4.2 miRNA检测方法的总结与展望 | 第63-66页 |
参考文献 | 第66-67页 |
在读期间发表学术论文及取得研究成果 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |