摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第13-49页 |
1.1 MicroRNA概述 | 第13-16页 |
1.2 电致化学发光(ECL)传感器的信号输出模式及应用概述 | 第16-31页 |
1.3 核酸信号放大策略及其在生物分析领域的应用 | 第31-40页 |
1.4 DNA纳米机器简介 | 第40-46页 |
1.5 本文研究思路及研究内容 | 第46-49页 |
第二章 基于DNA酶引发目标物循环和滚环放大的“off-on”型microRNA电致化学发光传感器的研究 | 第49-61页 |
2.1 引言 | 第49-51页 |
2.2 实验部分 | 第51-53页 |
2.3 结果与讨论 | 第53-60页 |
2.4 结论 | 第60-61页 |
第三章 以石墨烯量子点为电致化学发光试剂构建基于双重放大策略的microRNA传感器的研究 | 第61-73页 |
3.1 引言 | 第61-63页 |
3.2 实验部分 | 第63-65页 |
3.3 结果与讨论 | 第65-70页 |
3.4 结论 | 第70-73页 |
第四章 基于DNA纳米镊子介导的新型电致化学发光能量转移体系构建超灵敏再生型microRNA传感器的研究 | 第73-85页 |
4.1 引言 | 第73-75页 |
4.2 实验部分 | 第75-77页 |
4.3 结果与讨论 | 第77-84页 |
4.4 结论 | 第84-85页 |
第五章 基于双microRNA诱导的DNA纳米齿轮构建再生型电致化学发光传感器用于多组分microRNA检测的研究 | 第85-99页 |
5.1 引言 | 第85-87页 |
5.2 实验部分 | 第87-90页 |
5.3 结果与讨论 | 第90-97页 |
5.4 结论 | 第97-99页 |
第六章 构建光控可逆的自组装型智能3DDNA纳米机器并将其应用于单步快速检测的研究 | 第99-111页 |
6.1 引言 | 第99-101页 |
6.2 实验部分 | 第101-103页 |
6.3 结果与讨论 | 第103-110页 |
6.4 结论 | 第110-111页 |
总结与展望 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-127页 |
攻读博士学位期间公开发表的学术论文 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-130页 |