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基于有机电化学晶体管的miRNA生物传感器的制备及性能研究

中文摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 纳米金概述第12-15页
        1.1.1 纳米金介绍第12页
        1.1.2 纳米金的性质第12-13页
        1.1.3 纳米金的制备第13-14页
        1.1.4 纳米金的应用第14-15页
    1.2 有机薄膜晶体管第15-17页
        1.2.1 有机薄膜晶体管简介第15-16页
        1.2.2 有机电化学晶体管的简介第16-17页
    1.3 mi RNA传感器第17-19页
        1.3.1 miRNA简介第17-18页
        1.3.2 miRNA与疾病第18页
        1.3.3 miRNA的检测方法第18-19页
    1.4 本文构思第19-21页
第二章 不同源漏极长度对有机电化学晶体管性能影响的研究第21-39页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验部分第22-24页
        2.2.1 试剂与仪器第22页
        2.2.2 OECTs器件的制备第22-23页
        2.2.3 OECTs器件性能测试及电化学传感检测第23页
        2.2.4 栅电极处理及界面修饰第23-24页
    2.3 结果与讨论第24-37页
        2.3.1 不同源漏极长度对OECT器件制备的影响第24-25页
        2.3.2 不同源漏极长度对OECTs器件性能的测试第25-28页
        2.3.3 改变不同的栅电极对OECTs器件性能的影响第28-35页
        2.3.4 OECTs对葡萄糖的电化学检测第35-37页
    2.4 小结第37-39页
第三章 有机电化学晶体管检测miRNA21第39-51页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 试剂与仪器第40页
        3.2.2 源漏电极及巯基化探针gate电极的制备第40-41页
        3.2.3 有机电化学晶体管传感器检测miRNA21第41页
    3.3 结果与讨论第41-49页
        3.3.1 gate电极界面修饰与表征第41-42页
        3.3.2 OECTs器件性能测试第42-45页
        3.3.3 探针浓度、固定时间、MCH浓度、MCH浸泡时间的优化第45-46页
        3.3.4 MCH/HS-probe/Au电极杂交前后I_(ds)-t曲线检测特性第46-47页
        3.3.5 栅极电压(V_g)的优化第47-48页
        3.3.6 MCH/HS-probe/Au电极检测miRNA21的分析性能第48-49页
    3.4 小结第49-51页
第四章 基于纳米金信号放大效应的有机电化学晶体管检测mi RNA21第51-59页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验部分第51-53页
        4.2.1 试剂与仪器第51-52页
        4.2.2 源漏电极的制备第52页
        4.2.3 纳米金及栅电极的制备第52-53页
        4.2.4 有机电化学晶体管传感器检测miRNA21第53页
    4.3 结果与讨论第53-57页
        4.3.1 栅电极界面的修饰与表征第53-55页
        4.3.2 优化裸金上的镀金时间第55页
        4.3.3 MCH/HS-probe/AuNPs电极杂交前后Ids-t曲线检测特性第55-56页
        4.3.4 优化金电极电沉积金后的栅极电压(V_g)第56-57页
    4.4 小结第57-59页
总结第59-61页
参考文献第61-71页
附录第71-72页
致谢第72页

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