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G-四链体探针用于重金属和端粒酶的非标记荧光检测

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 生物传感器简介第11-12页
        1.1.1 生物传感器的特点第11页
        1.1.2 光学生物传感器第11-12页
    1.2 G-四链体探针简介第12-16页
        1.2.1 G-四链体的形成及结构第12-13页
        1.2.2 端粒G-四链体第13页
        1.2.3 G-四链体探针用于构建生物传感器第13-16页
    1.3 银纳米簇简介第16-20页
        1.3.1 银纳米簇的性质第17页
        1.3.2 银纳米簇在生命医学中的应用第17-20页
    1.4 本研究论文的构想第20-22页
第2章 基于诱导置换 G-四链体中钾离子的逻辑门系统检测铅离子第22-30页
    2.1 前言第22-23页
    2.2 实验部分第23页
        2.2.1 试剂与仪器第23页
        2.2.2 目标Pb2+的检测第23页
    2.3 结果与讨论第23-29页
        2.3.1 实验原理第23-24页
        2.3.2 实验原理验证第24-26页
        2.3.3 实验条件的优化第26-27页
        2.3.4 传感器对目标物Pb2+的检测性能第27-29页
        2.3.5 复杂样品体系中目标物的检测第29页
    2.4 小结第29-30页
第3章 基于汞离子对生成 G-四链体的抑制作用高灵敏检测汞离子第30-39页
    3.1 前言第30-31页
    3.2 实验部分第31-32页
        3.2.1 试剂与仪器第31页
        3.2.2 荧光检测 Hg2+第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-38页
        3.3.1 传感器的设计原理第32页
        3.3.2 实验原理验证第32-34页
        3.3.3 圆二色光谱验证第34页
        3.3.4 实验条件优化第34-36页
        3.3.5 Hg2+的检测性能第36-37页
        3.3.6 水样品中 Hg2+的检测第37-38页
    3.4 小结第38-39页
第4章 以 DNA 为模板合成银纳米簇检测肿瘤细胞端粒酶的活性第39-49页
    4.1 前言第39-40页
    4.2 实验部分第40-42页
        4.2.1 试剂和仪器第40页
        4.2.2 细胞的培养第40-41页
        4.2.3 端粒酶的提取第41页
        4.2.4 以 DNA 为模板合成银纳米簇第41页
        4.2.5 端粒酶活性的检测第41-42页
        4.2.6 琼脂糖电泳实验第42页
    4.3 结果与讨论第42-48页
        4.3.1 实验设计与工作原理第42页
        4.3.2 端粒酶检测的荧光响应第42-43页
        4.3.3 端粒扩增时间的考察第43-45页
        4.3.4 目标端粒酶活性的检测第45-46页
        4.3.5 AZT对端粒酶活性的抑制实验第46-47页
        4.3.6 凝胶电泳分析第47-48页
    4.4 小结第48-49页
结论第49-50页
参考文献第50-62页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第62-63页
致谢第63页

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