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电化学DNA生物传感器的构建及其对MicroRNA-21的分析研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 MicroRNA概述第9页
    1.2 电化学DNA生物传感器检测原理第9-10页
    1.3 电化学DNA生物传感器的研究进展第10-21页
        1.3.1 信号反馈类型第10-11页
        1.3.2 构建方式第11-13页
        1.3.3 标记类型第13-17页
        1.3.4 放大策略第17-21页
    1.4 纳米材料在电化学DNA传感器中的应用第21-23页
        1.4.1 纳米材料作为电极基底第21-22页
        1.4.2 纳米材料作为探针第22-23页
    1.5 本论文的选题思路及主要工作第23-25页
第二章 基于二硫化钼电化学生物传感器对microRNA-21的检测第25-35页
    2.1 前言第25-26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 实验试剂第26-27页
        2.2.2 实验仪器第27-28页
        2.2.3 MoS_2纳米片和MoS_2-Thi-AuNPs纳米复合材料的制备第28页
        2.2.4 基于MoS_2的电化学DNA传感器的制备第28页
        2.2.5检测miRNA-21第28页
    2.3 结果与讨论第28-34页
        2.3.1 MoS_2纳米片及其纳米复合材料的界面表征第28-30页
        2.3.2 不同修饰电极的电化学行为研究第30-31页
        2.3.3 实验条件优化第31-32页
        2.3.4 基于二硫化钼复合材料电化学传感器的检测性能第32-33页
        2.3.5 传感器的选择性评估第33-34页
        2.3.6 真实样本检测第34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 基于二硫化钼传感界面的构建及其对microRNA-21的检测第35-44页
    3.1 前言第35-36页
    3.2 实验部分第36-37页
        3.2.1 实验仪器第36页
        3.2.2 实验试剂第36页
        3.2.3 MoS_2纳米片制备第36-37页
        3.2.4 基于二硫化钼传感器电化学检测原理第37页
    3.3 结果与讨论第37-43页
        3.3.1 二硫化钼界面表征第37-38页
        3.3.2 基于二硫化钼传感器的可行性实验第38-39页
        3.3.3 实验条件优化第39-41页
        3.3.4 基于二硫化钼传感器的检测性能第41-42页
        3.3.5 基于二硫化钼传感器的选择性第42-43页
        3.3.6 传感器在真实样本中的应用第43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 基于花状金纳米结构和HCR反应多重放大策略电化学检测MircoRNA-21第44-54页
    4.1 前言第44-45页
    4.2 实验部分第45-47页
        4.2.1 实验试剂第45页
        4.2.2 实验仪器第45-46页
        4.2.3 金纳米颗粒探针的制备第46页
        4.2.4 基于HFGNs电化学传感器的制备第46页
        4.2.5 目标miRNA-21的检测第46页
        4.2.6 凝胶电泳验证实验可行性第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-53页
        4.3.1 传感器的原理第47页
        4.3.2 材料表征第47-48页
        4.3.3 金纳米颗粒表征第48页
        4.3.4 HCR反应的胶图表征第48-49页
        4.3.5 传感器组装表征第49-50页
        4.3.6 传感器的信号放大性能对比第50页
        4.3.7 实验条件优化第50-51页
        4.3.8 传感器的检测性能第51-52页
        4.3.9 传感器的特异性分析第52页
        4.3.10 传感器的实际应用第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 总结与展望第54-55页
参考文献第55-62页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第62-63页
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利第63-64页
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目第64-65页
致谢第65页

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