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基于纳米材料信号放大的DNA羟甲基化电致化学发光生物传感方法研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-31页
    1.1 DNA羟甲基化及其研究进展第10-15页
        1.1.1 5-hmC与DNA去甲基化第11页
        1.1.2 5-hmC与癌症第11-12页
        1.1.3 5-hmC分析方法研究进展第12-15页
    1.2 电化学发光分析法概述第15-16页
    1.3 基于纳米材料信号放大的ECL生物传感器研究进展第16-22页
        1.3.1 纳米材料作为电极修饰材料第17-19页
        1.3.2 纳米材料作为信号放大载体第19-21页
        1.3.3 纳米材料作为催化剂第21-22页
    1.4 本论文的研究内容及意义第22-23页
    参考文献第23-31页
第二章 基于糖基化修饰和二茂铁硼酸淬灭作用检测羟甲基化DNA第31-48页
    2.1 实验部分第33-35页
        2.1.1 试剂和仪器第33-34页
        2.1.2 传感电极的制备第34-35页
        2.1.3 电化学发光检测第35页
    2.2 结果与讨论第35-43页
        2.2.1 AuNPs-Nafion膜及该膜中Ru(bpy)_3~(2+)的表征第35-36页
        2.2.2 ECL-生物传感电极的表征第36-39页
        2.2.3 可行性考察第39-40页
        2.2.4 条件优化第40-41页
        2.2.5 5-hmC-DNA检测第41-43页
    2.3 结论第43页
    参考文献第43-48页
第三章 基于抗体分子识别结合纳米复合材料信号放大作用检测羟甲基化DNA第48-61页
    3.1 实验部分第50-52页
        3.1.1 试剂和仪器第50-51页
        3.1.2 PDDA-CNTs制备第51页
        3.1.3 传感电极的制备第51页
        3.1.4 电化学发光检测第51-52页
    3.2 结果与讨论第52-56页
        3.2.1 PDDA-CNTs纳米复合物的表征第52页
        3.2.2 ECL-生物传感电极的表征第52-53页
        3.2.3 可行性考察第53-54页
        3.2.4 条件优化第54-55页
        3.2.5 5-hmC-dsDNA检测第55-56页
    3.3 结论第56页
    参考文献第56-61页
结论与展望第61-62页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第62-63页
致谢第63页

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