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DNA甲基化转移酶及多巴胺的新型电化学传感器研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
第1章 绪论第16-32页
    1.1 电化学传感器第16-18页
        1.1.1 电化学传感器的原理和分类第16-18页
        1.1.2 电化学传感器的研究现状、特点及发展趋势第18页
    1.2 甲基化转移酶第18-29页
        1.2.1 甲基化酶定义和研究意义第18-19页
        1.2.2 DNA甲基化酶活性的检测方法分类第19页
        1.2.3 电化学检测甲基化第19-29页
            1.2.3.1 电化学直接氧化检测甲基化第19-20页
            1.2.3.2 基于限制性核酸内切酶电化学检测甲基化第20-25页
            1.2.3.3 基于重亚硫酸盐转化电化学检测甲基化第25-27页
            1.2.3.4 基于生物亲和法电化学检测甲基化第27-29页
    1.3 多巴胺第29-31页
        1.3.1 多巴胺概述第29-30页
        1.3.2 多巴胺的检测方法第30-31页
    1.4 本课题选择的意义和研究内容第31-32页
第2章 DNA甲基化酶的免标记电化学灵敏检测第32-44页
    2.1 前言第32-34页
    2.2 实验部分第34-36页
        2.2.1 实验药品第34页
        2.2.2 实验仪器第34-35页
        2.2.3 MCH/ds-DNA/Au电极制备第35页
        2.2.4 DNA甲基化酶活性及抑制剂检测第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-43页
        2.3.1 石墨烯的表征第36-37页
        2.3.2 MCH/ds-DNA/Au电极表征第37-38页
        2.3.3 可行性分析第38-40页
        2.3.4 甲基化酶活性检测第40-41页
        2.3.5 传感器的选择性、重复性和稳定性第41-42页
        2.3.6 M.SssI MTase抑制剂检测第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 基于链置换循环放大策略的甲基化酶活性研究第44-55页
    3.1 前言第44-46页
    3.2 实验部分第46-47页
        3.2.1 实验试剂第46页
        3.2.2 实验仪器第46页
        3.2.3 MCH/H2/Au电极的制备第46-47页
        3.2.4 Dam MTase活性及抑制剂实验第47页
    3.3 结果与讨论第47-54页
        3.3.1 MCH/H2/Au电极的表征第47-49页
        3.3.2 可行性分析第49-50页
        3.3.3 培养时间的优化第50页
        3.3.4 Dam MTase活性检测第50-52页
        3.3.5 传感器的选择性、重现性和稳定性第52-53页
        3.3.6 Dam MTase抑制剂检测第53-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第4章 基于DNA行走放大策略的双信号比率传感器用于DNA甲基化酶活性检测第55-67页
    4.1 前言第55-57页
    4.2 实验部分第57-59页
        4.2.1 实验药品第57页
        4.2.2 实验设备第57-58页
        4.2.3 MCH/DNA/AuNPs/GC电极的制备第58页
        4.2.4 Dam MTase活性和抑制剂电化学检测第58-59页
    4.3 结果与讨论第59-65页
        4.3.1 MCH/DNA/AuNPs/GC电极表征第59-60页
        4.3.2 可行性分析第60-61页
        4.3.3 实验条件优化第61-62页
        4.3.4 Dam MTase活性检测第62-64页
        4.3.5 传感器的选择性、稳定性和重复性第64-65页
        4.3.6 Dam MTase抑制剂检测第65页
    4.4 本章小结第65-67页
第5章 基于双等温循环信号放大的比率电化学传感器用于灵敏检测甲基化酶活性第67-78页
    5.1 前言第67-69页
    5.2 实验部分第69-70页
        5.2.1 实验药品第69页
        5.2.2 实验设备第69页
        5.2.3 S4S5/AuNPs/GC电极的制备第69-70页
        5.2.4 Dam MTase活性和抑制剂电化学检测第70页
    5.3 结果与讨论第70-77页
        5.3.1 MCH/S4S5/AuNPs/GC电极表征第70-72页
        5.3.2 可行性分析第72-73页
        5.3.3 培养时间的优化第73页
        5.3.4 Dam MTase活性检测第73-75页
        5.3.5 传感器的选择性、稳定性和重复性第75页
        5.3.6 Dam MTase抑制剂检测第75-76页
        5.3.7 再生实验第76-77页
    5.4 本章小结第77-78页
第6章 一种简单免标记的电化学适体传感器用于多巴胺检测第78-87页
    6.1 前言第78-80页
    6.2 实验部分第80-81页
        6.2.1 实验药品第80页
        6.2.2 实验仪器第80页
        6.2.3 MCH/DNA/Au电极的制备第80-81页
        6.2.4 DA的电化学检测第81页
    6.3 结果与讨论第81-86页
        6.3.1 MCH/DNA/Au电极的表征第81-82页
        6.3.2 可行性分析第82-83页
        6.3.3 电化学检测DA第83-85页
        6.3.4 传感器的选择性、重复性和稳定性第85页
        6.3.5 回收实验第85-86页
    6.4 本章小结第86-87页
第7章 基于多孔碳材料修饰电极连续检测抗坏血酸、多巴胺和尿酸第87-98页
    7.1 前言第87-88页
    7.2 实验部分第88-89页
        7.2.1 实验药品第88页
        7.2.2 实验仪器第88页
        7.2.3 HPC的制备第88-89页
        7.2.4 制备HPC/GC电极第89页
    7.3 结果与讨论第89-97页
        7.3.1 HPC材料的形貌表征第89-90页
        7.3.2 HPC材料的结构表征第90-91页
        7.3.3 HPC/GC电极表征第91-92页
        7.3.4 HPC/GC电极的电化学性能研究第92-94页
        7.3.5 可行性分析第94页
        7.3.6 电化学检测AA、UA和DA第94-96页
        7.3.7 HPC/GC电极的重复性、稳定性第96-97页
    7.4 本章小结第97-98页
结论第98-100页
参考文献第100-128页
附录A 攻读学位期间发表及完成的论文目录第128-130页
致谢第130页

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