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基于DNA互补识别作用的金纳米颗粒层层自组装膜的制备与性质研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 纳米薄膜材料第9-14页
        1.1.1 层层自组装技术第10-13页
        1.1.2 基底力学性质对细胞生物学行为的影响第13-14页
        1.1.3 纳米薄膜材料的表征第14页
    1.2 DNA第14-18页
        1.2.1 DNA的结构与稳定性第16-17页
        1.2.2 DNA在材料科学中的应用第17-18页
    1.3 金纳米颗粒第18-21页
        1.3.1 金纳米颗粒的合成第18-19页
        1.3.2 金纳米颗粒的特性与应用第19-21页
    1.4 论文主要工作第21-23页
第二章 金纳米颗粒的合成与功能化第23-35页
    2.1 引言第23-26页
        2.1.1 实验材料与仪器第23-25页
        2.1.2 金纳米颗粒的合成第25页
        2.1.3 金纳米颗粒的表面功能化第25-26页
        2.1.4 实验表征手段第26页
    2.2 结果与讨论第26-33页
        2.2.1 金纳米颗粒的合成第26-28页
        2.2.2 金纳米颗粒的功能化结果第28-31页
        2.2.3 功能化颗粒的离子稳定性检测第31-32页
        2.2.4 金纳米颗粒表面DNA修饰数量的计算第32-33页
    2.3 本章小结第33-35页
第三章 DNA/Au纳米颗粒膜的层层自组装第35-51页
    3.1 引言第35-39页
        3.1.1 实验材料与仪器第35-36页
        3.1.2 镀金硅片基底的准备第36-37页
        3.1.3 DNA/Au纳米颗粒膜的层层自组装第37-38页
        3.1.4 颗粒膜的包封固定与基底剥离第38页
        3.1.5 实验表征手段第38-39页
    3.2 结果与讨论第39-50页
        3.2.1 基底的选择与检测第39-41页
        3.2.2 链接DNA的引入与意义第41-43页
        3.2.3 自组装膜的表面结构第43-46页
        3.2.4 颗粒膜结构的光学性质第46-47页
        3.2.5 颗粒膜的的包封保存第47-50页
    3.3 本章小结第50-51页
第四章 DNA-Au纳米颗粒膜的力学性质检测与模拟仿真第51-65页
    4.1 引言第51-56页
        4.1.1 实验材料与仪器第51-52页
        4.1.2 颗粒膜力学性质的模型构建与分析第52-54页
        4.1.3 超声波来检测材料力学性质第54-56页
    4.2 结果与分析第56-63页
        4.2.1 ABAQUAS 中的模拟结果第56-57页
        4.2.2 利用超声信号检测材料力学性质第57-61页
        4.2.3 不同长度链接DNA组装的金纳米颗粒膜第61-63页
    4.3 本章小结第63-65页
第五章 结果与展望第65-67页
    5.1 全文总结第65页
    5.2 展望第65-67页
致谢第67-68页
攻读硕士研究生阶段学术成果第68-69页
参考文献第69-73页

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