摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-35页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 端粒酶概述 | 第11-19页 |
1.2.1 端粒酶组成 | 第11页 |
1.2.2 端粒酶扩增机理及作用 | 第11-13页 |
1.2.3 端粒酶检测 | 第13-19页 |
1.3 人体端粒酶RNA | 第19-22页 |
1.3.1 人体端粒酶RNA概述 | 第19页 |
1.3.2 人体端粒酶RNA检测方法 | 第19-22页 |
1.4 荧光共振能量转移 | 第22-24页 |
1.4.1 荧光共振能量转移介绍 | 第22-24页 |
1.4.2 荧光共振能量转移应用 | 第24页 |
1.5 本论文选题和主要研究内容 | 第24-26页 |
1.5.1 论文选题 | 第24-25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-35页 |
第二章 双色比率荧光寡核苷酸探针检测hTR | 第35-54页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 实验部分 | 第36-39页 |
2.2.1 实验试剂及材料 | 第36页 |
2.2.2 荧光基团紫外光谱和荧光光谱测定 | 第36-37页 |
2.2.3 DRO probe的制备 | 第37页 |
2.2.4 荧光检测 | 第37页 |
2.2.5 信号稳定性实验 | 第37页 |
2.2.6 探针可逆性实验 | 第37-38页 |
2.2.7 凝胶电泳 | 第38页 |
2.2.8 细胞培养 | 第38页 |
2.2.9 细胞提取液的制备 | 第38-39页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第39-49页 |
2.3.1 双色比率荧光探针的设计过程及检测目标物原理 | 第39-40页 |
2.3.2 荧光共振能量转移形成 | 第40-41页 |
2.3.3 荧光共振能量专业距离的优化 | 第41-42页 |
2.3.4 探针信号稳定性 | 第42-43页 |
2.3.5 探针选择性和灵敏性 | 第43-45页 |
2.3.6 DRO probe检测hTR颜色变化调控 | 第45-46页 |
2.3.7 可逆性效果讨论 | 第46-47页 |
2.3.8 探针杂交反应验证 | 第47-48页 |
2.3.9 细胞提取液中hTR的检测 | 第48-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
第三章 几种常见纳米粒子的制备及生物检测应用 | 第54-66页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 实验部分 | 第55-58页 |
3.2.1 实验试剂及设备 | 第55页 |
3.2.2 介孔二氧化硅(MCM-41)的合成 | 第55-56页 |
3.2.3 介孔二氧化硅表面氨基修饰 | 第56页 |
3.2.4 金纳米粒子制备 | 第56-57页 |
3.2.5 银包金纳米粒子(Au@Ag)制备 | 第57页 |
3.2.7 Au/Ag表面巯基修饰 | 第57-58页 |
3.2.8 二氧化硅包金纳米粒子(AuNPs@SiO2) | 第58页 |
3.2.9 四氧化三铁制备 | 第58页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第58-63页 |
3.3.1 介孔二氧化硅红外光谱与扫描电镜结果 | 第58-60页 |
3.3.2 金纳米粒子浓度计算及紫外光谱表征 | 第60-61页 |
3.3.3 银包金纳米粒子的紫外光谱及SEM表征 | 第61-62页 |
3.3.4 二氧化硅包金纳米粒子的SEM表征 | 第62-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第68页 |