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基于聚多巴胺纳米材料和核酸的生物传感新方法的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 荧光生物传感器第12-14页
        1.1.1 荧光产生的原理第12页
        1.1.2 荧光生物传感器的种类第12-14页
    1.2 聚多巴胺纳米材料第14-19页
        1.2.1 聚多巴胺纳米材料的合成第14-15页
        1.2.2 聚多巴胺纳米材料的性质第15-17页
        1.2.3 聚多巴胺纳米材料的应用第17-19页
    1.3 DNA探针第19-21页
        1.3.1 DNA探针在荧光生物传感器中的应用第19-20页
        1.3.2 DNA探针在比色法生物传感器中的应用第20-21页
        1.3.3 DNA探针在电化学生物传感器中的应用第21页
    1.4 本文构思第21-23页
第2章 基于聚多巴胺纳米球与FAM-ssDNA的传感平台用于检测ExoⅠ第23-31页
    2.1 前言第23-24页
    2.2 实验部分第24-25页
        2.2.1 试剂和仪器第24页
        2.2.2 聚多巴胺纳米球的制备第24-25页
        2.2.3 FAM-ssDNA荧光猝灭实验第25页
        2.2.4 ExoⅠ浓度的检测第25页
    2.3 结果与讨论第25-30页
        2.3.1 实验原理分析第25页
        2.3.2 聚多巴胺纳米球的表征第25-26页
        2.3.3 实验方法可行性的验证第26-27页
        2.3.4 实验条件的优化第27-28页
        2.3.5 ExoⅠ浓度的检测第28-29页
        2.3.6 实验的选择性第29页
        2.3.7 复杂样品中的检测第29-30页
    2.4 小结第30-31页
第3章 基于聚多巴胺纳米球与FAM-ssDNA的纳米复合物用于检测三聚氰胺第31-39页
    3.1 前言第31-32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 试剂和仪器第32-33页
        3.2.2 聚多巴胺纳米球的合成第33页
        3.2.3 ssDNA/PDANS纳米复合物的制备第33页
        3.2.4 三聚氰胺的检测第33页
    3.3 结果与讨论第33-38页
        3.3.1 实验原理分析第33-34页
        3.3.2 聚多巴胺纳米球的表征第34页
        3.3.3 实验方法可行性的验证第34-35页
        3.3.4 三聚氰胺检测的实验条件优化第35-36页
        3.3.5 三聚氰胺浓度的检测第36-37页
        3.3.6 干扰性实验第37-38页
    3.4 小结第38-39页
第4章 基于中空聚多巴胺纳米管与FAM-ssDNA的传感平台用于检测ExoⅠ第39-48页
    4.1 前言第39-40页
    4.2 实验部分第40-42页
        4.2.1 试剂和仪器第40-41页
        4.2.2 ZnO纳米棒的合成第41页
        4.2.3 中空聚多巴胺纳米管(PDANTs)的合成第41页
        4.2.4 中空聚多巴胺纳米管对FAM-ssDNA的猝灭作用第41页
        4.2.5 ExoⅠ浓度的检测第41-42页
    4.3 结果与讨论第42-47页
        4.3.1 聚多巴胺纳米材料对ExoⅠ的“抑制”作用第42页
        4.3.2 实验原理分析第42-43页
        4.3.3 ZnO纳米棒、中空聚多巴胺纳米管的表征第43页
        4.3.4 实验方法可行性的验证第43-44页
        4.3.5 实验条件的优化第44-45页
        4.3.6 ExoⅠ浓度的检测第45-46页
        4.3.7 实验方法的选择性第46-47页
    4.4 小结第47-48页
结论第48-50页
参考文献第50-62页
附录 A 攻读学位期间发表的学术论文第62-63页
致谢第63页

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