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基于固体纳米通道阵列的新型电化学方法的研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 纳米通道简述第12-15页
        1.1.1 纳米通道的概念第12页
        1.1.2 纳米通道的种类及制备方法第12-13页
        1.1.3 纳米通道的分析概述第13-15页
    1.2 固体纳米通道的类型及制备第15-21页
        1.2.1 PET纳米通道第16-17页
        1.2.2 直立硅阵列纳米通道第17-19页
        1.2.3 多孔氧化铝通道第19-21页
    1.3 固体纳米通道的发展及应用第21-27页
        1.3.1 基于固体纳米通道的小分子分析第21-22页
        1.3.2 基于固体纳米通道的DNA分析第22-24页
        1.3.3 基于固体纳米通道的酶活性分析第24-25页
        1.3.4 基于固体纳米通道的单分子研究第25-27页
    1.4 本文的研究目的、内容与创新点第27-30页
        1.4.1 研究目的第27-28页
        1.4.2 研究内容第28页
        1.4.3 创新点第28-30页
第二章 阵列纳米通道促使i-Motif在近中性环境下结构折叠的研究第30-54页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-33页
        2.2.1 试剂与材料第31-32页
        2.2.2 仪器与设备第32页
        2.2.3 直立硅阵列纳米通道的制备及功能化第32-33页
            2.2.3.1 ITO电极的预处理第32页
            2.2.3.2 直立硅阵列纳米通道的原位合成第32-33页
            2.2.3.3 直立硅阵列纳米通道的功能化第33页
    2.3 结果与讨论第33-53页
        2.3.1 原理示意图第33-34页
        2.3.2 直立硅阵列纳米通道的形貌表征第34-35页
        2.3.3 电化学表征第35-41页
            2.3.3.1 原位制备硅阵列纳米通道的电化学表征第35-37页
            2.3.3.2 探针分子的选择第37-38页
            2.3.3.3 功能化硅阵列纳米通道的电化学表征第38-39页
            2.3.3.4 溶液中i-motif DNA构型转变研究第39-41页
        2.3.4 空间限域条件下i-motif DNA构型转变的研究第41-45页
            2.3.4.1 不同链长i-motif DNA对pH的电化学响应第41-44页
            2.3.4.2 i-motif DNA构型转变与链长的依存性第44-45页
        2.3.5 机理探索第45-52页
            2.3.5.1 机理示意图第46页
            2.3.5.2 对功能化组装通道的XPS深度分析第46-48页
            2.3.5.3 硅阵列纳米通道表面i-motif DNA构型转变研究第48-49页
            2.3.5.4 裸ITO电极表面i-motif DNA构型转变研究第49-51页
            2.3.5.5 大孔径条件下i-motif DNA构型转变研究第51页
            2.3.5.6 低离子强度下i-motif DNA构型转变研究第51-52页
        2.3.6 重现性与稳定性第52-53页
    2.4 本章小结第53-54页
第三章 基于非对称无机纳米通道检测酪氨酸酶活性的研究第54-67页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 实验部分第55-58页
        3.2.1 试剂与材料第55页
        3.2.2 仪器与设备第55-56页
        3.2.3 多孔氧化铝通道的预处理第56页
        3.2.4 多孔氧化铝通道的功能化第56页
        3.2.5 酪氨酸酶的检测第56-57页
        3.2.6 细胞的培养与检测第57-58页
    3.3 结果与讨论第58-66页
        3.3.1 机理示意图第58-59页
        3.3.2 多孔氧化铝通道的形貌表征第59-60页
        3.3.3 多孔氧化铝通道功能化表征第60-62页
            3.3.3.1 多孔氧化铝通道功能化的电化学表征第60-61页
            3.3.3.2 多孔氧化铝通道功能化的XPS表征第61-62页
        3.3.4 功能化多孔氧化铝通道检测酪氨酸酶活性的研究第62-64页
        3.3.5 选择性第64-65页
        3.3.6 细胞内酪氨酸酶活性分析第65-66页
    3.4 本章小结第66-67页
第四章 总结与展望第67-69页
参考文献第69-74页
硕士就读期间取得的科研成果第74-75页
致谢第75页

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