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基于纳米粒子信号放大的电化学生物传感器的制备及在MicroRNA、凝血酶检测中的应用

中文摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第11-43页
    1.1 肿瘤标志物第11-15页
        1.1.1 肿瘤标志物的定义第11页
        1.1.2 肿瘤标志物的特点第11-12页
        1.1.3 肿瘤标志物的分类第12-13页
        1.1.4 国内外对肿瘤标志物现状的研究进展第13-15页
    1.2 生物传感器第15-19页
        1.2.1 生物传感器系统第15-16页
        1.2.2 生物传感器中不同的生物受体第16-18页
        1.2.3 生物敏感物质的固定化第18页
        1.2.4 生物传感器的应用第18-19页
    1.3 纳米材料及其应用第19-24页
        1.3.1 金属纳米材料第19-20页
        1.3.2 纳米金属氧化物第20-22页
        1.3.3 碳纳米材料第22页
        1.3.4 量子点第22-23页
        1.3.5 纳米杂化物第23-24页
    1.4 抗污染材料及其应用第24-28页
        1.4.1 基于聚乙二醇的抗污染材料第25-26页
        1.4.2 基于两性离子聚合物的抗污染材料第26-27页
        1.4.3 基于Kosmotropes的抗污染材料第27页
        1.4.4 基于肽的抗污染材料第27-28页
    1.5 电化学生物传感器第28-33页
        1.5.1 电化学生物传感器的检测方法第28-29页
        1.5.2 电化学生物传感器的应用第29-33页
    1.6 电致化学发光生物传感器第33-41页
        1.6.1 经典的电致化学发光系统第34页
        1.6.2 电致化学发光的信号放大策略第34-35页
        1.6.3 电致化学发光生物传感器的应用:第35-41页
    1.7 课题意义及主要内容第41-43页
第二章 基于纳米粒子和DNA酶放大技术制备电化学生物传感器检测MicroRNA第43-55页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 实验部分第44-47页
        2.2.1 实验试剂第44-45页
        2.2.2 实验仪器第45页
        2.2.3 硫化镉量子点的制备第45页
        2.2.4 DNA探针的制备第45-46页
        2.2.5 DNA在磁珠上的固定第46页
        2.2.6 microRNA的循环放大第46页
        2.2.7 阳极溶出伏安法检测信号第46-47页
        2.2.8 细胞培养及其提取液的制备第47页
    2.3 结果与讨论第47-54页
        2.3.1 实验方案原理第47-48页
        2.3.2 CdS量子点的表征第48页
        2.3.3 DNA探针的紫外可见吸收光谱第48-49页
        2.3.4 DNA-RNA异源双链的稳定性第49-50页
        2.3.5 可行性实验第50-51页
        2.3.6 实验条件的优化第51-52页
        2.3.7 电化学检测microRNA及其工作曲线第52-53页
        2.3.8 传感器的特异性研究第53-54页
        2.3.9 实际样品中microRNA的检测第54页
    2.4 小结第54-55页
第三章 Au@SiO_2表面增强Ru(bpy)_3~(2+)的电致化学发光生物传感器检测凝血酶第55-73页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-60页
        3.2.1 实验试剂第56-57页
        3.2.2 实验仪器第57页
        3.2.3 金胶纳米粒子的制备第57-58页
        3.2.4 Ru-SiO_2纳米材料的合成第58页
        3.2.5 Au@SiO_2纳米材料的合成第58页
        3.2.6 Ru-SiO_2纳米材料的改性第58-59页
        3.2.7 凝血酶的置换反应第59页
        3.2.8 电致化学发光传感器的制备第59-60页
    3.3 结果与讨论第60-72页
        3.3.1 实验方案原理第60-61页
        3.3.2 Au@SiO_2纳米材料的表征第61-62页
        3.3.3 Au@SiO_2表面增强Ru(bpy)_3~(2+)的ECL信号第62-64页
        3.3.4 Ru-SiO_2纳米材料的表征第64-65页
        3.3.5 Ru-SiO2探针的制备表征第65-66页
        3.3.6 DNA杂交后刚性结构的表征第66页
        3.3.7 电致化学发光传感器阻抗的表征第66-67页
        3.3.8 可行性实验第67-68页
        3.3.9 实验条件的优化第68-69页
        3.3.10 ECL检测凝血酶灵敏度的研究第69-70页
        3.3.11 凝血酶的选择性实验第70-71页
        3.3.12 实际样品中凝血酶的检测第71-72页
    3.4 小结第72-73页
第四章 聚3,4-乙烯二氧噻吩/聚乙二醇复合材料制备抗污染电致化学发光生物传感器检测凝血酶第73-87页
    4.1 引言第73-74页
    4.2 实验部分第74-76页
        4.2.1 实验试剂第74-75页
        4.2.2 实验仪器第75页
        4.2.3 纳米金胶的制备第75页
        4.2.4 Ru-PAMAM-Ru探针的制备第75-76页
        4.2.5 ECL生物传感器的构建第76页
    4.3 结果与讨论第76-86页
        4.3.1 实验方案原理第76-77页
        4.3.2 Ru-PAMAM的紫外表征第77-78页
        4.3.3 Ru-PAMAM-Au的电镜表征第78页
        4.3.4 Ru-PAMAM-Au的荧光表征第78-79页
        4.3.5 不同修饰电极的表面形态表征第79-80页
        4.3.6 电致化学发光传感器阻抗的表征第80页
        4.3.7 电极表面抗污染性能的研究第80-81页
        4.3.8 电极表面的稳定性研究第81-82页
        4.3.9 实验可行性第82页
        4.3.10 实验条件的优化第82-83页
        4.3.11 凝血酶灵敏度检测第83-84页
        4.3.12 凝血酶检测的选择性第84-85页
        4.3.13 实际样品中凝血酶的检测第85-86页
    4.4 小结第86-87页
结论第87-89页
参考文献第89-104页
致谢第104-105页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第105-106页

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