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基于石墨烯—金纳米颗粒复合材料的SPR传感器研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
本文所用英文缩略词表第10-11页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 石墨烯-纳米颗粒复合材料概述第11-12页
    1.2 石墨烯-金纳米颗粒复合材料在电化学生物传感器中的应用第12-16页
        1.2.1 固定生物分子第12-16页
        1.2.2 催化电化学反应第16页
    1.3 石墨烯-金纳米颗粒复合物在光学生物传感器中的应用第16-23页
        1.3.1 荧光传感方法第17页
        1.3.2 电化学发光传感方法第17-19页
        1.3.3 表面增强拉曼光谱传感方法第19-20页
        1.3.4 表面等离子体共振传感方法第20-23页
    1.4 本论文拟开展的工作第23-24页
第2章 基于GO-AuNPs复合材料信号分子的SPR传感器用于miRNA的检测研究第24-40页
    2.1 前言第24页
    2.2 实验部分第24-30页
        2.2.1 主要仪器和试剂第24-26页
        2.2.2 缓冲溶液的配制第26-27页
        2.2.3 GO-AuNPs复合材料和AuNPs的合成与修饰第27-28页
        2.2.4 传感芯片的制备第28页
        2.2.5 可行性的考察第28页
        2.2.6 SEM和XPS表征第28-29页
        2.2.7 miRNA的检测第29页
        2.2.8 细胞内总RNA的提取和qRT-PCR分析第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-38页
        2.3.1 检测原理第30页
        2.3.2 GO-AuNPs复合材料的表征第30-31页
        2.3.3 传感芯片的表征第31-32页
        2.3.4 GOAu-SPR传感器的可行性分析第32-34页
        2.3.5 miRNA检测灵敏度的分析第34-36页
        2.3.6 选择性的考察第36-37页
        2.3.7 传感器再生性和重现性的考察第37页
        2.3.8 细胞提取物样品的检测第37-38页
    2.4 小结第38-40页
第3章 基于GO-AuNPs复合材料的SPR传感器用于miRNA和腺苷的检测研究第40-51页
    3.1 前言第40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 主要仪器和试剂第40-41页
        3.2.2 缓冲溶液的配制第41页
        3.2.3 GO-AuNPs复合材料和AuNPs的合成与修饰第41页
        3.2.4 传感芯片的制备第41-42页
        3.2.5 miRNA检测可行性的考察第42页
        3.2.6 miRNA的检测第42页
        3.2.7 腺苷检测可行性的考察第42页
        3.2.8 腺苷的检测第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-50页
        3.3.1 检测原理第43-44页
        3.3.2 传感芯片的表征第44-45页
        3.3.3 miRNA检测的可行性研究第45页
        3.3.4 miRNA检测的灵敏度研究第45-46页
        3.3.5 miRNA检测的选择性研究第46-47页
        3.3.6 细胞提取液中miRNA的检测第47-48页
        3.3.7 腺苷检测的可行性研究第48-49页
        3.3.8 腺苷检测的灵敏度研究第49页
        3.3.9 腺苷检测的选择性研究第49-50页
    3.4 小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-63页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第63-64页
致谢第64页

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