摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 本文的研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 生物传感器研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 逻辑门在生物传感器中的应用及研究现状 | 第11-14页 |
1.2.2 适配体传感器的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 细胞生物传感器的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 新型纳米材料及技术 | 第19-27页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 组成DNA计算元件的纳米材料 | 第19-25页 |
2.2.1 DNA适配体 | 第19-22页 |
2.2.2 G四联体探针 | 第22-24页 |
2.2.3 辣根过氧化物酶 | 第24-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 基于核酸适配体研究凝血酶的生物传感器 | 第27-41页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 序列设计与模型构建 | 第28-31页 |
3.2.1 基于核酸适配体“YES”逻辑门的生物传感器构建 | 第28-29页 |
3.2.2 基于核酸适配体“AND”逻辑门的生物传感器构建 | 第29-30页 |
3.2.3 基于核酸适配体“INHIBIT“门的生物传感器构建 | 第30-31页 |
3.2.4 实验中所用的序列 | 第31页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第31-39页 |
3.3.1 实验材料与试剂 | 第31-32页 |
3.3.2 实验过程 | 第32-34页 |
3.3.3 实验结果与讨论 | 第34-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 检测多种金属离子细胞传感器的基础构建 | 第41-53页 |
4.1 概述 | 第41-43页 |
4.2 细胞传感器的结构和机制 | 第43-46页 |
4.2.1 细胞传感器的结构 | 第43-44页 |
4.2.2 构建细胞传感器的生物学机制 | 第44-46页 |
4.3 微生物对金属离子的检测的模型构建 | 第46-50页 |
4.3.1 基于细胞内分子YES逻辑电路的细胞传感器构建 | 第46-47页 |
4.3.2 基于群体效应YES逻辑电路的细胞传感器构建 | 第47-49页 |
4.3.3 基于群体效应AND逻辑电路的细胞传感器构建 | 第49-50页 |
4.4 实验设计 | 第50-51页 |
4.5 总结 | 第51-53页 |
第5章 结论与展望 | 第53-57页 |
5.1 结论 | 第53-55页 |
5.2 展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第73页 |