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基于功能生物分子与功能纳米材料的荧光生物传感器

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-33页
    1.1 功能生物分子鸟嘌呤四链体第12-18页
        1.1.1 鸟嘌呤四链体的结构与功能第12-14页
        1.1.2 鸟嘌呤四链体与有机小分子染料结合第14-15页
        1.1.3 鸟嘌呤四链体应用于分析检测第15-18页
    1.2 功能生物分子超电荷荧光蛋白第18-22页
        1.2.1 超电荷绿色荧光蛋白概述第18-20页
        1.2.2 超电荷绿色荧光蛋白应用于分析检测第20-22页
    1.3 功能纳米材料金属纳米团簇第22-24页
        1.3.1 金属纳米团簇的概述第22-23页
        1.3.2 金纳米团簇应用于分析检测第23-24页
    1.4 组蛋白乙酰化相关酶第24-31页
        1.4.1 组蛋白乙酰化修饰及其相关酶第24-26页
        1.4.2 组蛋白乙酰化相关酶的检测方法第26-31页
    1.5 本文构思第31-33页
第2章 G-四链体与乙酰化相关肽的相互作用的探究第33-44页
    2.1 前言第33-34页
    2.2 实验部分第34-36页
        2.2.1 试剂与仪器第34页
        2.2.2 水凝胶的制备第34页
        2.2.3 反应条件的优化实验第34-35页
        2.2.4 相关验证实验第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-43页
        2.3.1 乙酰化相关肽的区分原理第36-37页
        2.3.2 G-四链体/乙酰化相关肽复合物形成的验证第37-38页
        2.3.3 区分乙酰化肽和底物肽的条件优化第38-42页
        2.3.4 区分乙酰化肽和底物肽的验证第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 基于乙酰化调控的乙酰化相关肽/G-四链体相互作用的荧光生物传感器用于乙酰化相关酶的检测第44-60页
    3.1 前言第44-45页
    3.2 实验部分第45-48页
        3.2.1 试剂与仪器第45-46页
        3.2.2 HAT (p300)活性检测及抑制剂筛选第46页
        3.2.3 HDAC(Sirt1)活性检测第46-47页
        3.2.4 HAT/HDAC生物传感器的选择性实验第47页
        3.2.5 Z'因子的计算第47页
        3.2.6 Hela细胞的培养和其裂解液的制备第47页
        3.2.7 实际样品中HAT (p300)活性的测定第47-48页
        3.2.8 实际样品中HDAC (Sirt1)活性的测定第48页
    3.3 结果与讨论第48-59页
        3.3.1 HAT与HDAC的检测原理第48-49页
        3.3.2 HAT生物传感器的性能分析第49-53页
        3.3.3 基于HAT生物传感器的HAT抑制剂的研究第53-54页
        3.3.4 HDAC生物传感器的性能分析第54-58页
        3.3.5 基于HDAC生物传感器的HDAC抑制剂的研究第58页
        3.3.6 高通量筛选HAT/HDAC抑制剂第58-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第4章 基于金纳米团簇/超电荷荧光蛋白相互作用的荧光生物传感器用于过氧化氢及葡萄糖检测第60-73页
    4.1 前言第60-61页
    4.2 实验部分第61-63页
        4.2.1 试剂与仪器第61页
        4.2.2 AuNCs的合成与表征第61-62页
        4.2.3 考察Fenton反应对合成的AuNCs的氧化刻蚀情况第62页
        4.2.4 H_2O_2及葡萄糖的检测第62页
        4.2.5 实际样品中葡萄糖的检测第62-63页
    4.3 结果与讨论第63-71页
        4.3.1 AuNCs的表征及其与ScGFP间相互作用的考察第63-64页
        4.3.2 基于AuNCs/ScGFP相互作用对H_2O_2及葡萄糖的检测原理第64页
        4.3.3 基于Fenton反应对AuNCs氧化刻蚀的研究及对H_2O_2的检测第64-67页
        4.3.4 基于AuNCs/ScGFP相互作用的荧光生物传感器对葡萄糖的检测第67-69页
        4.3.5 基于AuNCs/ScGFP相互作用的荧光生物传感器的选择性分析第69-70页
        4.3.6 荧光传感器的实际样品分析第70-71页
    4.4 本章小结第71-73页
结论第73-75页
参考文献第75-86页
附录 攻读学位期间所发表的学术论文第86-87页
致谢第87页

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