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 |