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 |