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基于纳米材料和信号放大技术的新型传感方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 生物传感方法简介第11-15页
        1.1.1 生物传感方法的检测原理第11-12页
        1.1.2 电化学生物传感方法第12-13页
        1.1.3 光学生物传感方法第13-15页
    1.2 纳米材料及其在生物传感方法中的应用第15-18页
        1.2.1 纳米材料简述第15页
        1.2.2 纳米金及其在生物传感方法中的应用第15-17页
        1.2.3 氧化石墨烯及其在生物传感方法中的应用第17-18页
    1.3 基于各种酶和核酸的信号放大技术第18-21页
        1.3.1 核酸杂交链式反应第18-19页
        1.3.2 滚环扩增放大反应第19-20页
        1.3.3 链置换扩增放大反应第20-21页
    1.4 本论文工作内容第21-22页
第2章 基于等温循环链置换反应和氧化石墨烯构建的无标记荧光传感方法用于可卡因检测第22-32页
    2.1 前言第22-23页
    2.2 实验部分第23-24页
        2.2.1 试剂与仪器第23-24页
        2.2.2 实验过程第24页
    2.3 结果与讨论第24-31页
        2.3.1 实验设计原理与验证第24-25页
        2.3.2 实验原理验证第25-26页
        2.3.3 实验条件优化第26-28页
        2.3.4 可卡因检测的灵敏度和选择性分析第28-30页
        2.3.5 实际样品中可卡因的检测第30-31页
    2.4 小结第31-32页
第3章 基于多重放大的电化学传感方法用于核酸分子的超灵敏检测第32-41页
    3.1 前言第32-33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 试剂与仪器第33-34页
        3.2.2 功能化纳米金(Fc-GNP-SA)的制备第34页
        3.2.3 电化学传感界面的制备第34-35页
        3.2.4 目标 DNA 的电化学检测第35页
    3.3 结果与讨论第35-40页
        3.3.1 实验原理第35-37页
        3.3.2 实验条件优化第37-38页
        3.3.3 目标 DNA 的定量分析第38-39页
        3.3.4 传感方法的选择性分析第39-40页
    3.4 小结第40-41页
第4章 基于纳米金和连接酶的电化学生物传感方法用于核酸检测第41-51页
    4.1 前言第41-42页
    4.2 实验部分第42-44页
        4.2.1 试剂与仪器第42-43页
        4.2.2 纳米金颗粒功能化第43页
        4.2.3 组装 DNA 电化学传感界面第43页
        4.2.4 电极表面杂交与电化学检测第43-44页
        4.2.5 利用病人样本和聚合酶链式反应扩增提取染色体组 DNA第44页
        4.2.6 提取细胞 DNA 和聚合酶链式反应扩增第44页
    4.3 结果与讨论第44-50页
        4.3.1 实验原理第44-46页
        4.3.2 实验条件优化第46-47页
        4.3.3 目标 DNA 检测的灵敏度分析第47-48页
        4.3.4 目标 DNA 检测的选择性分析第48-49页
        4.3.5 电化学传感方法的实用性分析第49-50页
    4.4 小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-63页
附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文第63-64页
致谢第64页

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