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基于氧化石墨烯的光学生物传感新方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 生物传感器概述第11-19页
        1.1.1 检测原理第11-12页
        1.1.2 荧光生物传感器第12-15页
        1.1.3 比色传感器第15-17页
        1.1.4 电化学传感器第17-19页
    1.2 石墨烯及其复合纳米材料第19-27页
        1.2.1 石墨烯的制备方法第20-21页
        1.2.2 在荧光传感器中的应用第21-24页
        1.2.3 在比色传感器中的应用第24-25页
        1.2.4 在电化学传感器中的应用第25-27页
    1.3 本论文的工作第27-28页
第2章 石墨烯-血红素纳米片作为免标记比色平台对DNA和小分子的检测第28-42页
    2.1 前言第28-29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 试剂与仪器第29页
        2.2.2 血红素功能化的石墨烯纳米片的制备第29-30页
        2.2.3 GHs的类似过氧化物酶活性的研究第30页
        2.2.4 GHs对单链DNA的响应第30页
        2.2.5 GHs区分单双链的能力第30页
        2.2.6 基于GHs的免标记比色实验用于DNA的测定第30页
        2.2.7 基于GHs的免标记比色实验用于可卡因的测定第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-40页
        2.3.1 GHs的性能第31-33页
        2.3.2 GHs的辣根过氧化物酶活性第33-34页
        2.3.3 对单链DNA的响应以及区分单双链第34-36页
        2.3.4 基于GHs的生物传感器用于DNA实验第36-37页
        2.3.5 基于GHs的生物传感器用于小分子实验第37-40页
    2.4 小结第40-42页
第3章 基于氧化石墨烯结合杂交链式反应信号放大策略用于碱基切除修复酶活性分析第42-54页
    3.1 前言第42-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 试剂和仪器第43-44页
        3.2.2 UDG酶的检测步骤第44页
        3.2.3 细胞中UDG酶的检测步骤第44页
        3.2.4 抑制剂的检测步骤第44页
        3.2.5 凝胶电泳分析第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-53页
        3.3.1 实验原理第45-46页
        3.3.2 实验原理验证第46-47页
        3.3.3 实验条件优化第47-49页
        3.3.4 UDG的灵敏度和选择性第49-51页
        3.3.5 复杂体系中的UDG的检测第51-52页
        3.3.6 抑制剂的检测第52-53页
    3.4 小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-65页
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文第65-66页
致谢第66页

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