摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-40页 |
1.1 DNA纳米材料 | 第10-16页 |
1.1.1 DNA纳米材料的发展 | 第10-11页 |
1.1.2 二维DNA纳米结构 | 第11-13页 |
1.1.3 三维DNA纳米结构 | 第13-15页 |
1.1.4 动态DNA纳米结构 | 第15-16页 |
1.2 DNA纳米材料的应用 | 第16-30页 |
1.2.1 DNA纳米材料的优势 | 第16-17页 |
1.2.2 生物传感和诊断应用 | 第17-23页 |
1.2.3 药物载运和细胞内治疗 | 第23-30页 |
1.3 本研究课题的设计 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-40页 |
第二章 基于DNA纳米结构的转录调控 | 第40-70页 |
2.1 摘要 | 第40页 |
2.2 前言 | 第40-43页 |
2.3 实验部分 | 第43-45页 |
2.3.1 试剂与仪器 | 第43页 |
2.3.2 实验方法 | 第43-45页 |
2.4 实验设计 | 第45-46页 |
2.5 结果与讨论 | 第46-64页 |
2.5.1 转录需要完整的启动子 | 第46-49页 |
2.5.2 编码区域的折叠不影响转录效率 | 第49-51页 |
2.5.3 基于DNA纳米结构的转录调控 | 第51-54页 |
2.5.4 基于转录调控的逻辑运算 | 第54-57页 |
2.5.5 单启动子多基因转录调控 | 第57-59页 |
2.5.6 基于DNA纳米结构转录调控的信号传递 | 第59-61页 |
2.5.7 基因模板结构与转录的研究 | 第61-64页 |
2.6 总结 | 第64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
第三章 尺寸介导的DNA纳米结构免疫效应研究 | 第70-82页 |
3.1 摘要 | 第70页 |
3.2 前言 | 第70-71页 |
3.3 实验部分 | 第71-75页 |
3.3.1 试剂与仪器 | 第71页 |
3.3.2 实验方法 | 第71-75页 |
3.4 结果与讨论 | 第75-79页 |
3.4.1 DNA纳米结构设计与表征 | 第75-76页 |
3.4.2 相同摩尔浓度的免疫效应研究 | 第76-77页 |
3.4.3 相同质量浓度的免疫效应研究 | 第77-79页 |
3.5 总结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
第四章 DNA纳米结构介导的酶切 | 第82-92页 |
4.1 摘要 | 第82页 |
4.2 前言 | 第82-84页 |
4.3 实验部分 | 第84-86页 |
4.3.1 试剂与仪器 | 第84-85页 |
4.3.2 实验步骤 | 第85-86页 |
4.4 结果与讨论 | 第86-90页 |
4.4.1 5’-P gDNA的制备与表征 | 第86-88页 |
4.4.2 5’-P gDNA激活NgAgo系统 | 第88-90页 |
4.5 总结 | 第90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
第五章 DNA纳米结构的冷冻干燥 | 第92-114页 |
5.1 摘要 | 第92页 |
5.2 前言 | 第92-93页 |
5.3 实验部分 | 第93-105页 |
5.3.1 试剂与仪器 | 第93-94页 |
5.3.2 实验步骤 | 第94-105页 |
5.4 结果与讨论 | 第105-109页 |
5.4.1 DNA纳米结构的冷冻干燥 | 第105-106页 |
5.4.2 离子浓度影响冷冻干燥DNA纳米结构的结构稳定性 | 第106-108页 |
5.4.3 冷冻干燥DNA纳米结构的长期保存 | 第108-109页 |
5.5 总结 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-114页 |
第六章 总结与展望 | 第114-116页 |
攻读博士学位期间发表文章列表 | 第116-118页 |
致谢 | 第118-119页 |