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基于适配体功能化纳米探针的电化学细胞传感研究

中文摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 适配体第12-13页
        1.1.1 适配体的定义与特性第12页
        1.1.2 SELEX原理第12-13页
    1.2 纳米材料第13-14页
        1.2.1 纳米材料的定义与特性第13-14页
        1.2.2 纳米材料的分类第14页
    1.3 适配体功能化的纳米材料及其应用第14-17页
        1.3.1 金纳米粒子(AuNPs)第14-16页
        1.3.2 磁性纳米粒子(MNPs)第16-17页
    1.4 适配体传感器检测技术第17-19页
        1.4.1 光学适配体传感器第17-18页
        1.4.2 电化学适配体传感器第18-19页
    1.5 小结第19页
    参考文献第19-24页
第二章 基于新型适配体竞争策略的超灵敏电化学传感器用于白血病细胞检测研究第24-45页
    摘要第24页
    2.1 前言第24-26页
    2.2 实验部分第26-31页
        2.2.1 实验材料和试剂第26-27页
        2.2.2 仪器第27页
        2.2.3 羧基功能化Fe_3O_4磁性纳米粒子(Fe_3O_4 MNPs)的制备第27页
        2.2.4 aptamer-Fe_3O_4 MNP纳米复合物的组装第27-28页
        2.2.5 金纳米粒子(AuNPs)和cDNA-AuNP纳米复合物的制备第28-29页
        2.2.6 细胞培养第29页
        2.2.7 基于竞争性杂交的电化学传感平台的构建第29-30页
        2.2.8 电化学检测第30页
        2.2.9 Calcein-AM荧光染色和荧光显微镜检测第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-40页
        2.3.1 aptamer-Fe_3O_4 MNP/cDNA-AuNP纳米探针的表征第31-32页
        2.3.2 aptamer-Fe_3O_4 MNP纳米复合物的表征第32-33页
        2.3.3 cDNA-AuNP纳米复合物的表征第33-34页
        2.3.4 基于竞争性杂交电化学传感器的检测原理第34-35页
        2.3.5 实验条件的优化第35-37页
        2.3.6 基于竞争性杂交电化学细胞传感器的性能检测第37-39页
        2.3.7 电化学细胞传感器的特异性第39-40页
    2.4 结论第40页
    参考文献第40-45页
第三章 基于适配体和血红素/G-四聚体DNA酶的细胞传感器用于电化学、光学双重检测研究第45-59页
    摘要第45页
    3.1 前言第45-47页
    3.2 实验部分第47-50页
        3.2.1 实验材料和试剂第47页
        3.2.2 仪器第47-48页
        3.2.3 细胞培养第48页
        3.2.4 细胞传感器的构建第48-49页
        3.2.5 比色法检测第49页
        3.2.6 电化学检测第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-54页
        3.3.1 细胞传感器的检测原理第50-51页
        3.3.2 电化学检测性能第51-52页
        3.3.3 比色法检测性能第52-54页
        3.3.4 电化学细胞传感器的特异性第54页
    3.4 结论第54-55页
    参考文献第55-59页
附录第59-60页
致谢第60-61页

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