摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第1章 前言 | 第12-34页 |
·肿瘤及肿瘤标志物 | 第12-15页 |
·肿瘤标志物及其分类 | 第12-13页 |
·临床上检测肿瘤细胞及肿瘤标记物的方法 | 第13页 |
·目前国内外对肿瘤细胞及肿瘤标记物的研究现状 | 第13-15页 |
·生物传感器及其在肿瘤标志物检测中的应用 | 第15-19页 |
·生物传感器的工作原理 | 第15-16页 |
·生物传感器的主要分类 | 第16-17页 |
·适体电化学生物传感器的原理与分类 | 第17-19页 |
·适体及其应用 | 第19-21页 |
·适体的概念 | 第19-20页 |
·适体的特点 | 第20-21页 |
·纳米材料及其应用 | 第21-26页 |
·量子点的基本特性 | 第24页 |
·量子点在细胞成像中的应用 | 第24-25页 |
·纳米材料与生物条形码技术的结合 | 第25-26页 |
·课题意义及主要内容 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-34页 |
第2章 基于适体和纳米粒子放大的凝血酶的电化学检测 | 第34-50页 |
·引言 | 第34-35页 |
·实验部分 | 第35-38页 |
·试剂 | 第35页 |
·仪器 | 第35页 |
·金胶的制备及其修饰 | 第35-36页 |
·CdSNPs 的制备及其修饰 | 第36页 |
·CdSNPs 标记的单链DNA 的制备 | 第36-37页 |
·Au 金纳米探针AuNP 的制备过程 | 第37页 |
·三明治结构复合物的组装过程 | 第37页 |
·CdS 纳米粒子的溶出和电化学检测 | 第37-38页 |
·结果与讨论 | 第38-46页 |
·原理示意图 | 第38页 |
·紫外-可见吸收光谱图谱 | 第38-39页 |
·电化学检测条件的优化 | 第39-40页 |
·电化学表征传感器的组装过程 | 第40-42页 |
·基于DPV 的凝血酶的电化学检测 | 第42-44页 |
·三明治复合物的选择性测试 | 第44-45页 |
·实际样品中的凝血酶的检测 | 第45-46页 |
·三明治复合物的重现性与稳定性 | 第46页 |
·小结 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
第3章 利用生物条码技术及适体作用的金纳米粒子的肿瘤细胞检测 | 第50-72页 |
·引言 | 第50-51页 |
·实验部分 | 第51-56页 |
·试剂 | 第51-52页 |
·仪器 | 第52页 |
·金胶纳米粒子的制备 | 第52页 |
·水溶性CdSNPs 的制备 | 第52-53页 |
·CdSNPs 标记的单链DNA 的制备 | 第53页 |
·生物条码探针AuNP 的制备过程 | 第53-54页 |
·MB-DNA-生物条码探针复合物的组装过程 | 第54-55页 |
·细胞与磁性微球/ss-DNA/生物条码探针复合物反应 | 第55页 |
·CdS 纳米粒子的溶出和电化学检测 | 第55页 |
·细胞成像 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-67页 |
·设计方案及工作原理 | 第56页 |
·实验检测过程的描述 | 第56-57页 |
·实验方法选择性的研究 | 第57-59页 |
·实验条件的优化 | 第59-60页 |
·纳米粒子复合物的量化计算 | 第60-64页 |
·Au 纳米粒子 | 第60-62页 |
·CdS 量子点 | 第62-64页 |
·检验方法的灵敏度的研究 | 第64-66页 |
·肿瘤细胞在复杂样品中的测定 | 第66-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
第4章 基于室温下链置换循环聚合反应的 Ramos 细胞的荧光检测 | 第72-83页 |
·引言 | 第72-73页 |
·实验部分 | 第73-75页 |
·仪器与试剂 | 第73-74页 |
·仪器装置 | 第73页 |
·主要试剂 | 第73-74页 |
·实验方法 | 第74-75页 |
·适体与羧基修饰的磁珠连接 | 第74页 |
·适体-磁珠复合物与52 的杂交 | 第74页 |
·细胞与适体的特异性结合 | 第74页 |
·室温下链置换循环聚合反应 | 第74-75页 |
·荧光检测 | 第75页 |
·结果与讨论 | 第75-79页 |
·传感器的组装及检测原理 | 第75-76页 |
·检测条件的优化 | 第76-77页 |
·细胞的检测 | 第77-79页 |
·多种实验方法灵敏度的比较 | 第79页 |
·小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
结论 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第85-86页 |