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基于石墨烯类纳米材料检测生物标志物

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 生物传感器第11-14页
        1.1.1 生物传感器的简介第11-12页
        1.1.2 生物传感器的结构及其传感原理第12页
        1.1.3 生物传感器的分类及特点第12-13页
        1.1.4 生物传感器的应用及发展趋势第13-14页
    1.2 纳米材料第14-22页
        1.2.1 纳米材料的分类第15页
        1.2.2 纳米材料的特性第15-16页
        1.2.3 石墨烯及氧化石墨烯第16-19页
        1.2.4 石墨相氮化碳(g-C_3N_4)纳米片第19-22页
    1.3 本论文的构思第22-23页
第2章 基于石墨烯荧光开关及酶放大方法用于microRNA的超灵敏检测第23-36页
    2.1 前言第23-24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 试剂与仪器第24-25页
        2.2.2 氧化石墨烯的制备第25页
        2.2.3 MiRNA的定量检测第25页
        2.2.4 琼脂糖凝胶电泳分析第25-26页
        2.2.5 细胞培养和样品制备第26页
    2.3 结果与讨论第26-34页
        2.3.1 氧化石墨烯的表征第26-27页
        2.3.2 实验原理的设计第27-28页
        2.3.3 实验原理的验证第28-30页
        2.3.4 实验条件的优化第30-31页
        2.3.5 对分析方法响应性能的研究第31-32页
        2.3.6 对分析方法特异性的研究第32-33页
        2.3.7 复杂体系中miR-21的测定第33-34页
    2.4 小结第34-36页
第3章 黑色素类纳米猝灭剂自组装于石墨氮化碳纳米片用于酪氨酸酶活性及其抑制剂的分析第36-52页
    3.1 前言第36-37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 试剂与仪器第37-38页
        3.2.2 g-C_3N_4纳米片的制备第38页
        3.2.3 g-C_3N_4纳米片@黑色素类聚合物用于TYR活性测定和筛选其抑制剂第38页
        3.2.4 细胞培养与提取Hela细胞裂解液第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-50页
        3.3.1 g-C_3N_4纳米片的表征第39-41页
        3.3.2 实验原理的设计第41-43页
        3.3.3 实验原理的验证第43-47页
        3.3.4 对分析方法响应性能的研究第47-48页
        3.3.5 对分析方法特异性的研究第48-49页
        3.3.6 酪氨酸酶抑制剂的筛选第49-50页
    3.4 小结第50-52页
结论第52-53页
参考文献第53-63页
致谢第63页

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