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基于磁性纳米粒子PCR的高通量单核苷酸多态性分型方法

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-31页
   ·单核苷酸多态性第11-15页
     ·SNP 的理论基础第11-13页
     ·SNP 的应用第13-15页
   ·SNP 检测方法与技术第15-25页
     ·SNP 分型方法研究现状第15-20页
     ·基于芯片技术的SNP 分型方法第20-25页
   ·磁性纳米粒子的特点及应用第25-29页
     ·磁性纳米粒子的特点第25-26页
     ·磁性纳米粒子在生物检测中的应用第26-29页
   ·本课题的目的意义及实验设计第29-31页
     ·本课题的选题背景第29页
     ·本文的研究思路和内容第29-31页
第二章 基于磁性纳米粒子的“在位”PCR 扩增第31-46页
   ·本课题的研究基础第31-33页
     ·磁性纳米粒子的制备第31-32页
     ·磁性纳米粒子的表征第32-33页
   ·实验材料第33-34页
     ·样本来源第33页
     ·实验试剂第33-34页
     ·实验仪器第34页
   ·实验方法第34-39页
     ·实验步骤第34-35页
     ·磁性纳米粒子(Fe_3O_4/PMMA /SiO_2)的功能化及引物连接第35-36页
     ·基因的选择与引物的设计第36-37页
     ·磁性纳米粒子的荧光本底分析第37页
     ·生物素标记的DNA 在SA-MNPs 表面连接的稳定性第37页
     ·PCR 扩增及条件优化第37-39页
   ·实验结果与讨论第39-45页
     ·DNA 的提取第39页
     ·磁性纳米粒子的荧光本底分析第39-40页
     ·生物素标记的DNA 在SA-MNPs 表面连接的稳定性第40-42页
     ·基于磁性纳米粒子的PCR 扩增第42-45页
   ·本章小结第45-46页
第三章 基于磁性纳米粒子PCR 和双色荧光杂交的SNP 分型方法第46-57页
   ·研究基础第46-47页
   ·实验材料第47-48页
     ·实验试剂第47页
     ·实验仪器第47-48页
   ·实验方法第48-51页
     ·实验原理第48-49页
     ·SNP 检测探针的设计第49-50页
     ·杂交及杂交条件的优化第50-51页
     ·图像扫描与数据处理第51页
     ·测序验证分型结果第51页
   ·实验结果与讨论第51-54页
     ·杂交条件的优化第51-52页
     ·杂交与初步分型结果第52-53页
     ·分型结果验证第53-54页
   ·基于磁性纳米粒子PCR 的高通量SNP 分型第54-55页
     ·实验步骤第54页
     ·结果与讨论第54-55页
   ·本章小结第55-57页
第四章 基于磁性纳米粒子PCR 和通用标签技术的高通量SNP 分型方法第57-72页
   ·实验材料第57-58页
     ·实验试剂及仪器第57页
     ·基因的选择与序列的设计第57-58页
   ·实验方法第58-61页
     ·实验原理第58-59页
     ·C677T 杂交条件的优化第59-60页
     ·M235T 位点分析及条件优化第60页
     ·96 个样本C677T 和M235T 位点高通量分型第60-61页
   ·实验结果与讨论第61-68页
     ·C677T 位点的“在位”PCR 扩增及杂交条件优化第61-62页
     ·M235T 位点的“在位”PCR 扩增及杂交条件优化第62-63页
     ·通用标签法与特异性探针杂交比较第63-64页
     ·96 个样本的分型结果第64-66页
     ·分型结果的验证第66-68页
   ·自动化工作站第68-70页
     ·自动化工作站的特点第68页
     ·基于自动化工作站的SNP 分型技术第68-70页
   ·本章小结第70-72页
第五章 总结与展望第72-74页
   ·论文工作总结第72页
   ·展望第72-74页
参考文献第74-82页
附录Ⅰ第82-84页
附录Ⅱ第84-87页
致谢第87页

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