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基于核酸和类核酸的电化学生物传感器的研究及应用

摘要第1-8页
Abstract第8-15页
第1章 绪论第15-38页
   ·电化学生物传感器第15-21页
     ·组成及工作原理第15页
     ·分类第15-17页
     ·信号放大策略第17-21页
   ·生物纳米材料及传感应用第21-30页
     ·金纳米颗粒第21-23页
     ·石墨烯第23-25页
     ·币族金属纳米材料第25-30页
   ·DNA纳米材料第30-34页
     ·DNA简介第30-31页
     ·DNA自组装第31-34页
     ·DNA纳米技术的应用第34页
   ·组蛋白翻译后修饰第34-36页
     ·组蛋白及其翻译后修饰简介第34-35页
     ·组蛋白的乙酰化及其作用机理第35页
     ·p300与疾病第35-36页
   ·本文构思第36-38页
第2章 基于树枝状DNA基质和Td T介导级联信号放大策略用于免标记、多功能电化学传感第38-54页
   ·前言第38-39页
   ·实验部分第39-42页
     ·仪器与试剂第39-41页
     ·“树枝状”电化学传感器的制备第41-42页
   ·结果与讨论第42-53页
     ·“树枝状”DNA传感器的制备原理第42-43页
     ·电化学信号产生机理验证第43-45页
     ·“树枝状”电化学传感器的表征实验第45-46页
     ·实验条件优化第46-48页
     ·传感器的性能检测第48-50页
     ·Pb~(2+)和凝血酶的检测第50-53页
   ·结论第53-54页
第3章 基于Co A-Ag(I)配位聚合物的电催化活性检测辅酶A和乙酰转移酶活性第54-74页
   ·前言第54-55页
   ·实验部分第55-57页
     ·实验仪器与试剂第55-56页
     ·GO修饰电极的制备第56页
     ·Co A-Ag(I) CP合成及其相关表征第56-57页
     ·辅酶A的定量检测第57页
     ·乙酰转移酶p300活性检测第57页
     ·乙酰转移酶p300抑制剂的分析第57页
   ·结果与讨论第57-73页
     ·Co A-Ag(I) CP的合成及验证第57-61页
     ·Co A-Ag(I) CP与GO的亲和作用第61-63页
     ·Co A-Ag(I) CP的电催化性能及原理初探第63-66页
     ·Co A量化检测第66-68页
     ·Co A-Ag(I) CP的合成条件优化第68-69页
     ·HAT p300的活性检测第69-73页
   ·本章小结第73-74页
第4章 基于DNA三棱柱纳米结构构建有序、可控的生物传感界面的研究及其应用第74-87页
   ·前言第74-75页
   ·实验部分第75-77页
     ·仪器与试剂第75-76页
     ·DNA三棱柱纳米结构的组装进程第76页
     ·电化学传感器的制备及检测过程第76-77页
   ·结果与讨论第77-86页
     ·DNA三棱柱纳米结构的形成表征第77-78页
     ·电极层层组装表征第78-79页
     ·所制备传感器的电化学性能第79-81页
     ·实验条件的优化第81-83页
     ·prism基底传感器的灵敏度第83-84页
     ·所制备传感器的选择性和抗干扰能力第84-86页
   ·本章小结第86-87页
第5章 联合DNA三棱柱纳米结构和超级三明治杂交反应实现超灵敏的三种micro RNAs同时检测第87-99页
   ·前言第87-89页
   ·实验部分第89-93页
     ·仪器与试剂第89-90页
     ·七条链组成的DNA三棱柱的组装进程第90-91页
     ·DNA-MT的制备第91-92页
     ·电化学传感器的制备及检测过程第92-93页
   ·结果与讨论第93-97页
     ·所制备传感器的检测原理第93页
     ·DNA三棱柱纳米结构形成表征第93-94页
     ·三种同时输出信号探针的表征第94-95页
     ·所制备传感器信号放大检测第95-96页
     ·乳腺癌血清样本中同时存在的三种micro RNAs的检测第96-97页
   ·本章小结第97-99页
结论第99-101页
参考文献第101-117页
附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文第117-119页
致谢第119页

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