中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 疾病标志物概述 | 第9-11页 |
1.1.1 疾病标志物的概念与特征 | 第9页 |
1.1.2 疾病标志物的分类 | 第9-11页 |
1.1.3 疾病标志物的临床检测方法 | 第11页 |
1.2 生物传感器概述 | 第11-13页 |
1.2.1 疾病标志物传感器构建策略和发展历程 | 第12-13页 |
1.3 基于纳米材料的疾病标志物传感器 | 第13-22页 |
1.3.1 纳米材料的概述 | 第13-14页 |
1.3.2 纳米材料的合成方法 | 第14-16页 |
1.3.3 纳米材料在电化学疾病标志物传感器中的应用 | 第16-18页 |
1.3.4 纳米材料在可视化疾病标志物传感器中的应用 | 第18-20页 |
1.3.5 纳米材料在荧光疾病标志物传感器中的应用 | 第20-22页 |
1.4 本论文的研究目的和主要内容 | 第22-23页 |
1.4.1 研究目的 | 第22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 基于MnO_2纳米片和发夹结构免酶催化自组装荧光传感器检测miRNA-21研究 | 第23-33页 |
2.1 前言 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-26页 |
2.2.1 主要仪器 | 第24页 |
2.2.2 实验试剂 | 第24-25页 |
2.2.3 MnO_2纳米片合成与表征 | 第25页 |
2.2.4 基于MnO_2纳米片检测miRNA-21的传感器 | 第25页 |
2.2.5 外周血中总miRNA的提取及传感器在实际样中应用 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-32页 |
2.3.1 MnO_2纳米片表征图 | 第26页 |
2.3.2 传感器的原理 | 第26-29页 |
2.3.4 传感器的条件优化 | 第29-30页 |
2.3.5 传感器的线性范围和检测限 | 第30-31页 |
2.3.6 传感器的选择性 | 第31-32页 |
2.3.7 实际样品的检测 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 羟基氧化钴纳米片猝灭香豆素荧光机理及其应用研究 | 第33-43页 |
3.1 前言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 主要仪器 | 第34页 |
3.2.2 实验试剂 | 第34-35页 |
3.2.3 CoOOH纳米片的合成及表征 | 第35页 |
3.2.4 ALP的浓度的检测 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-42页 |
3.3.1 CoOOH纳米片的表征图 | 第35页 |
3.3.2 CoOOH纳米片猝灭香豆素荧光的机理研究 | 第35-38页 |
3.3.3 传感器原理 | 第38-39页 |
3.3.4 传感器的条件优化 | 第39-40页 |
3.3.5 传感器的线性范围和检测限 | 第40-41页 |
3.3.6 传感器的选择性 | 第41页 |
3.3.7 实际样品中ALP的检测 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 基于聚多巴胺纳米微球检测T4多核酸激酶及其抑制剂研究 | 第43-52页 |
4.1 前言 | 第43-44页 |
4.2 实验部分 | 第44-46页 |
4.2.1 主要仪器 | 第44页 |
4.2.2 实验试剂 | 第44页 |
4.2.3 PDA的合成与表征 | 第44-45页 |
4.2.4 DNA杂交和荧光猝灭实验 | 第45页 |
4.2.5 基于PDA检测T4 PNK的荧光传感器 | 第45页 |
4.2.6 宫颈癌细胞裂解液中T4 PNK活性测定 | 第45页 |
4.2.7 T4 PNK的抑制剂的测定 | 第45-46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-51页 |
4.3.1 PDA的表征图 | 第46页 |
4.3.2 传感器的原理 | 第46-47页 |
4.3.3 传感器的条件优化 | 第47-49页 |
4.3.4 传感器的线性范围和检测限 | 第49页 |
4.3.5 传感器的选择性 | 第49页 |
4.3.6 实际样中T4 PNK的检测 | 第49-50页 |
4.3.7 T4 PNK抑制剂的考察 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
结论与展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
在读期间发表的论文 | 第64页 |