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基于多种信号放大技术构建的signal-on型电化学生物传感器的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 电化学生物传感器第10-12页
        1.1.1 电化学生物传感器的分类第10页
        1.1.2 电化学DNA传感器第10-11页
        1.1.3 电化学适体传感器第11-12页
    1.2 电化学分析方法第12-13页
    1.3 电化学生物传感器信号放大技术的概述第13-24页
        1.3.1 基于纳米材料的信号放大策略第13-16页
        1.3.2 基于工具酶的信号放大策略第16-20页
        1.3.3 基于Toehold链置换信号放大技术第20-24页
    1.4 本论文的选题依据及其研究思路第24-26页
第2章 一种新颖的基于特殊的主客体识别辅助策略实现原位产生信号用于DNA检测的电化学生物传感器研究第26-40页
    2.1 引言第26-28页
    2.2 实验部分第28-31页
        2.2.1 试剂和材料第28页
        2.2.2 仪器设备第28-29页
        2.2.3 实验参数第29页
        2.2.4 ALP-S1-AuNP生物共轭物的制备第29页
        2.2.5 Trp标记发夹DNA的制备第29页
        2.2.6 目标DNA检测的扩增策略第29-30页
        2.2.7 Pt&Pd-MoS_2复合材料的制备第30页
        2.2.8 基于Trp-MV~(2+)-CB[8]主客体识别的生物传感器的制备第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-37页
        2.3.1 剥离的MoS_2纳米片和Pt&Pd-MoS_2纳米复合材料的表征第31-33页
        2.3.2 生物传感器的电化学表征第33-35页
        2.3.3 实验参数的优化第35页
        2.3.4 电化学生物传感器的性能分析第35-36页
        2.3.5 电化学生物传感器的选择性和实际样品检测的应用第36-37页
    2.4 结论第37-40页
第3章 基于滚环扩增和链霉亲和素-生物素结合系统用于PDGF-BB检测的电化学生物传感器研究第40-50页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 实验部分第41-43页
        3.2.1 试剂和材料第41-42页
        3.2.2 仪器设备第42页
        3.2.3 实验参数第42页
        3.2.4 传感器的构建第42-43页
        3.2.5 PDGF-BB的电化学检测第43页
    3.3 结果与讨论第43-48页
        3.3.1 PDGF-BB的检测原理第43-44页
        3.3.2 构建的生物传感器的CV和EIS表征第44-45页
        3.3.3 实验条件的优化第45-46页
        3.3.4 构建的PDGF-BB生物传感器的性能研究第46-47页
        3.3.5 生物传感器的选择性和实际应用第47-48页
    3.4 结论第48-50页
第4章 一步signal-on型电化学生物传感器用于目标的灵敏检测:基于目标循环和熵驱动DNAwalker信号放大第50-58页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验部分第51-53页
        4.2.1 材料第51-52页
        4.2.2 仪器第52页
        4.2.3 电化学生物传感器的制备第52-53页
        4.2.4 电化学检测方法第53页
    4.3 结果与讨论第53-57页
        4.3.1 生物传感器的电化学表征第53-54页
        4.3.2 实验条件的优化第54-55页
        4.3.3 电化学生物传感器性能分析第55-56页
        4.3.4 生物传感器的选择性和实际应用第56-57页
    4.4 结论第57-58页
参考文献第58-72页
作者部分相关论文题录第72-73页
致谢第73页

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