英汉缩略语名词对照 | 第5-7页 |
中文摘要 | 第7-10页 |
英文摘要 | 第10-13页 |
前言 | 第14-16页 |
第一章 基于等温目标循环和DNA信号转导构建的通用电化学生物传感器用于microRNAs的检测 | 第16-27页 |
1 实验部分 | 第16-20页 |
1.1 试剂与设备 | 第16页 |
1.2 电化学生物传感器的制备 | 第16-18页 |
1.2.1 金电极的预处理 | 第17页 |
1.2.2 捕获探针的固定 | 第17-18页 |
1.3 琼脂糖凝胶电泳 | 第18页 |
1.4 实时荧光检测 | 第18页 |
1.5 探针密度检测 | 第18-19页 |
1.6 电化学生物传感器对mi RNA-21 的检测 | 第19-20页 |
1.6.1 等温目标循环反应 | 第19页 |
1.6.2 电化学检测 | 第19-20页 |
2 结果与分析 | 第20-26页 |
2.1 核酸回路的表征 | 第20-21页 |
2.2 电化学生物传感器的表征和可行性分析 | 第21-23页 |
2.3 实验条件的优化 | 第23-24页 |
2.4 电化学生物传感器的性能分析 | 第24-26页 |
3 小结 | 第26-27页 |
第二章 基于点击化学介导的酶辅助目标循环和多功能化碳纳米粒子构建的电化学传感器用于microRNAs的超灵敏检测 | 第27-40页 |
1 实验部分 | 第27-30页 |
1.1 试剂与设备 | 第27-28页 |
1.2 铜催化叠氮炔氢环加成反应 | 第28页 |
1.3 酶辅助的目标循环反应 | 第28页 |
1.4 MFC60的制备 | 第28-29页 |
1.5 电化学生物传感器的制备 | 第29页 |
1.6 电化学生物传感器对目标物的检测 | 第29-30页 |
2 结果与分析 | 第30-38页 |
2.1 碳纳米材料和传感器的表征 | 第30-33页 |
2.2 实验条件的优化 | 第33-36页 |
2.3 电化学生物传感器的性能分析 | 第36-38页 |
3 小结 | 第38-40页 |
全文总结 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-46页 |
文献综述 | 第46-54页 |
参考文献 | 第50-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
攻读硕士学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第55-56页 |