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 |