致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第17-31页 |
1.1 氰类化合物 | 第17页 |
1.2 氰根离子的检测方法 | 第17-22页 |
1.2.1 光谱法 | 第17-21页 |
1.2.2 色谱法 | 第21-22页 |
1.2.3 电化学法 | 第22页 |
1.2.4 硝酸银滴定法 | 第22页 |
1.3 纳米孔单通道检测技术概述 | 第22-27页 |
1.3.1 纳米孔单通道技术简介 | 第22-23页 |
1.3.2 纳米孔单通道技术工作原理 | 第23页 |
1.3.3 纳米孔的分类 | 第23-27页 |
1.4 纳米孔单通道技术在分析检测中的应用 | 第27-29页 |
1.4.1 DNA、RNA检测 | 第27页 |
1.4.2 多肽、蛋白质、有机物的检测 | 第27-28页 |
1.4.3 金属离子的检测 | 第28-29页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 适用于Cu~(2+)和CN~-纳米孔单通道检测方法的构建 | 第31-44页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 检测原理 | 第32页 |
2.3 实验部分 | 第32-42页 |
2.3.1 实验试剂与主要仪器设备 | 第32-34页 |
2.3.2 实验内容 | 第34-39页 |
2.3.3 Cu~(2+)的定性检测 | 第39-41页 |
2.3.4 CN~-定性检测实验 | 第41-42页 |
2.4 小结 | 第42-44页 |
第三章 适用于microRNA纳米孔单通道检测方法的构建 | 第44-61页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 microRNA的环境毒理学研究 | 第45-46页 |
3.3 实验部分 | 第46-52页 |
3.3.1 实验基本原理 | 第46-47页 |
3.3.2 实验试剂 | 第47-48页 |
3.3.3 主要实验仪器及设备 | 第48页 |
3.3.4 实验内容 | 第48-52页 |
3.4 结果与讨论 | 第52-59页 |
3.4.1 编码DNA电流信号的产生机制 | 第52-53页 |
3.4.2 膜片钳实验条件的筛选 | 第53页 |
3.4.3 探针DNA和编码DNA的设计和筛选 | 第53-55页 |
3.4.4 micro-155、let-7a定量实验 | 第55-57页 |
3.4.5 let-7a,let-7b,let-7c的选择性 | 第57-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 纳米孔单通道记录对microRNA的同时检测 | 第61-70页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 实验部分 | 第61-65页 |
4.2.1 实验试剂与主要仪器 | 第61-64页 |
4.2.2 实验内容 | 第64-65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-69页 |
4.3.1 检测原理 | 第65-66页 |
4.3.2 let-7a,let-7b,let-7c的同时检测 | 第66-67页 |
4.3.3 三种编码DNA电流信号解释 | 第67-69页 |
4.4 小结 | 第69-70页 |
第五章 结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第79-80页 |