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基于聚鸟嘌呤纳米线信号放大技术构建识别汞离子、DNA、microRNA的电化学生物传感器

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第10-30页
    1.1 引言第10页
    1.2 生物传感器概述第10-15页
        1.2.1 生物传感器的工作原理第10-12页
        1.2.2 DNA生物传感器第12-15页
    1.3 DNA电化学生物传感器第15-22页
        1.3.1 DNA电化学生物传感器原理第15-16页
        1.3.2 DNA电化学生物传感器的探针设计第16-18页
        1.3.3 DNA电化学生物传感器探针的固定方法第18-20页
        1.3.4 DNA电化学生物传感器的信号检测第20-22页
    1.4 DNA酶在DNA电化学生物传感器中的应用第22-24页
        1.4.1 G-quadruplex DNA酶第22-24页
        1.4.2 聚鸟嘌呤纳米线在DNA电化学传感器中的应用第24页
    1.5 本论文的研究目的和主要研究内容第24-26页
        1.5.1 研究目的第24-25页
        1.5.2 本文主要研究内容第25-26页
    参考文献第26-30页
第二章 基于聚鸟嘌呤纳米线信号放大构建一种检测Hg~(2+)的免标记型生物传感器第30-45页
    2.2 引言第30-31页
    2.3 实验部分第31-33页
        2.3.1 实验药品与试剂第31-32页
        2.3.2 实验仪器第32页
        2.3.3 电极的预处理第32页
        2.3.4 传感器的制备第32-33页
    2.4 结果与讨论第33-41页
        2.4.1 工作原理第33-34页
        2.4.2 电极组装过程的表征第34-35页
        2.4.3 实验条件的优化第35-37页
        2.4.4 传感器的灵敏度第37-39页
        2.4.5 传感器的选择性、重现性和稳定性第39-40页
        2.4.6 实际样品检测第40-41页
    2.5 结论第41-42页
    参考文献第42-45页
第三章 基于核酸外切酶Ⅲ辅助的目标循环和聚鸟嘌呤纳米线信号放大构建用于灵敏检测HIV基因片段的生物传感器第45-60页
    3.2 引言第45-46页
    3.3 实验部分第46-48页
        3.3.1 实验试剂第46-47页
        3.3.2 实验仪器第47页
        3.3.3 电极预处理第47页
        3.3.4 传感器的制备第47-48页
    3.4 结果与讨论第48-56页
        3.4.1 该传感器的工作原理第48-49页
        3.4.2 该生物传感器的电化学表征第49-50页
        3.4.3 该生物传感器的可行性第50-51页
        3.4.4 实验条件优化第51-52页
        3.4.5 传感器的灵敏度第52-54页
        3.4.6 传感器的选择性和重现性第54-55页
        3.4.7 传感器的实际应用第55-56页
    3.5 结论第56-57页
    参考文献第57-60页
第四章 基于DNA四面体纳米结构和聚鸟嘌呤信号放大构建一种检测miRNA的电化学生物传感器第60-75页
    4.2 引言第60-61页
    4.3 实验部分第61-63页
        4.3.1 实验试剂第61-62页
        4.3.2 实验仪器第62页
        4.3.3 电极预处理第62-63页
        4.3.4 四面体DNA纳米结构的自组装第63页
        4.3.5 电化学生物传感器的制备第63页
    4.4 结果与讨论第63-71页
        4.4.1 该传感器的工作原理第63-64页
        4.4.2 电极修饰过程的电化学特征第64-65页
        4.4.3 电化学生物传感器对miRNA检测的可行性第65-66页
        4.4.4 实验条件优化第66-68页
        4.4.5 该生物传感器的灵敏度第68-69页
        4.4.6 传感器的选择性、重现性和稳定性第69-70页
        4.4.7 传感器的实际应用第70-71页
    4.5 结论第71-72页
    参考文献第72-75页
致谢第75-76页
攻读硕士期间的研究成果第76页

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