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基于DNA模拟酶信号放大电化学阻抗DNA生物传感器的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第11-33页
    1.1 DNA生物传感器的概述第12-18页
        1.1.1 DNA生物传感器的原理第12-13页
        1.1.2 DNA生物传感器的分类第13-18页
    1.2 电化学DNA生物传感器的概述第18-26页
        1.2.1 电化学DNA生物传感器的原理第18-19页
        1.2.2 电化学DNA生物传感器中探针DNA的固定第19-22页
        1.2.3 电化学DNA生物传感器的应用第22-23页
        1.2.4 交流阻抗技术概述第23-26页
    1.3 人工模拟酶的概述第26-28页
        1.3.1 模拟酶的概念第26页
        1.3.2 过氧化物模拟酶的概述第26-27页
        1.3.3 人工设计的G-quadruplex过氧化物模拟酶第27-28页
        1.3.4 G-quadruplex过氧化物模拟酶与纳米材料结合的概述第28页
    1.4 纳米材料在电化学DNA生物传感器中的应用第28-30页
    1.5 本论文的研究目的、研究意义和研究内容第30-33页
第2章 基于发卡探针DNA/DNA酶转化的信号放大电化学DNA传感器的研究第33-45页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验部分第34-36页
        2.2.1 试剂第34页
        2.2.2 仪器第34页
        2.2.3 电化学DNA生物传感器的制备第34-36页
    2.3 结果与讨论第36-44页
        2.3.1 电化学DNA生物传感器的表征第36-40页
        2.3.2 电化学DNA生物传感器的条件优化第40-41页
        2.3.3 电化学DNA生物传感器的线性范围第41-42页
        2.3.4 电化学DNA生物传感器的选择性第42-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第3章 基于DNA酶功能化的金纳米信号放大传感器的研究第45-59页
    3.1 引言第45-47页
    3.2 实验部分第47-50页
        3.2.1 试剂第47页
        3.2.2 仪器第47-48页
        3.2.3 金纳米粒子和DiDNA/AuNP及DiDNA/AuNP-hemin的制备第48-49页
        3.2.4 电化学DNA生物传感器的制备第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-58页
        3.3.1 金纳米粒子的表征第50-51页
        3.3.2 DiDNA/AuNP复合物的表征第51页
        3.3.3 DiDNA/AuNP-hemin复合物的表征第51-53页
        3.3.4 电化学DNA生物传感器的交流阻抗法表征第53-55页
        3.3.5 电化学DNA生物传感器的线性范围第55-56页
        3.3.7 电化学DNA生物传感器的选择性第56-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 基于DNA酶功能化的金纳米信号放大检测miRNA的研究第59-67页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验部分第60-63页
        4.2.1 试剂第60-61页
        4.2.2 仪器第61页
        4.2.3 金纳米粒子和DiDNA/AuNP及DiDNA/AuNP-hemin的制备第61-62页
        4.2.4 电化学DNA生物传感器的制备第62-63页
    4.3 结果与讨论第63-66页
        4.3.1 电化学生物传感器检测miRNA的交流阻抗法表征第63-65页
        4.3.2 电化学生物传感器检测miRNA的线性范围第65-66页
    4.4 本章小结第66-67页
总结第67-69页
    (1) 基于发卡探针DNA/DNA酶转化的信号放大电化学DNA传感器的研究第67页
    (2) 基于DNA酶功能化的金纳米信号放大传感器的研究第67页
    (3) 基于DNA酶功能化的金纳米信号放大检测miRNA的研究第67-69页
参考文献第69-81页
致谢第81-83页
攻读硕士期间的研究成果第83页

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