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界面核酸分子构象变化及生物传感研究

中文摘要第9-12页
Abstract第12-15页
本论文主要创新点第16-17页
第一章 绪论第17-57页
    1.1 具有构象可逆变化功能的核酸第19-28页
        1.1.1 i-motif DNA简介第19-21页
            1.1.1.1 i-motif DNA的结构第19-20页
            1.1.1.2 i-motif DNA的形成条件及其表征第20-21页
        1.1.2 G-quadruplex简介第21-23页
            1.1.2.1 G-quadruplex的发现及其结构特征第21-23页
            1.1.2.2 影响G-quadruplex结构稳定的因素第23页
        1.1.3 基于核酸在界面上构象变化的传感研究第23-27页
        1.1.4 核酸类似物简介第27-28页
            1.1.4.1 肽核酸PNA第27页
            1.1.4.2 吗啉核酸Morpholino第27-28页
    1.2 金纳米粒子的性质和生物纳米界面的构建第28-35页
        1.2.1 金纳米粒子的光学性质第29页
        1.2.2 基于金纳米粒子的生物纳米界面的构建第29-35页
            1.2.2.1 基于金纳米粒子的光学比色分析第30页
            1.2.2.2 基于金纳米粒子的电化学分析第30-31页
            1.2.2.3 金纳米粒子在表面增强拉曼光谱(SERS)方面的应用第31-34页
            1.2.2.4 金纳米粒子在医学治疗领域的应用第34-35页
    1.3 局域化等离子体共振技术LSPR简介第35-50页
        1.3.1 LSPR原理第35-36页
        1.3.2 影响LSPR的因素第36-40页
            1.3.2.1 纳米粒子尺寸和径向比第36-37页
            1.3.2.2 纳米粒子形状第37-38页
            1.3.2.3 纳米粒子材料第38-40页
            1.3.2.4 环境折射率第40页
        1.3.3 基于LSPR效应的纳米界面构建及其传感应用第40-48页
            1.3.3.1 生物传感器第40-45页
            1.3.3.2 化学传感器第45-47页
            1.3.3.3 LSPR传感器的应用展望和挑战第47-48页
        1.3.4 暗场显微镜技术的原理及其在单颗粒检测中的应用第48-50页
            1.3.4.1 暗场显微镜技术的工作原理第48-49页
            1.3.4.2 暗场显微镜技术在单颗粒生物分析中的应用第49-50页
    参考文献第50-57页
第二章 基于i-motif DNA分子构象变化的pH探针及应用第57-74页
    2.1 引言第57-59页
    2.2 实验部分第59-62页
        2.2.1 实验试剂与仪器第59-60页
        2.2.2 MO修饰的金纳米颗粒的制备第60-61页
        2.2.3 i-motif-MO-AuNP自组装体的制备第61页
        2.2.4 微/纳米尺度pH检测环境的构建第61页
        2.2.5 i-motif-MO-AuNP组装体的瑞利共振散射光谱测定第61-62页
    2.3 结果与讨论第62-72页
        2.3.1 实验体系的基本原理第62-63页
        2.3.2 i-motif-MO-AuNP assembly的表征第63-65页
        2.3.3 本体溶液中i-motif-MO-AuNP pH探针的性能研究第65-69页
        2.3.4 微纳通道中i-motif-MO-AuNP pH探针的性能研究第69-71页
        2.3.5 单个i-motif-MO-AuNP组装体纳米簇的性能研究第71-72页
    2.4 结论第72页
    参考文献第72-74页
第三章 金纳米粒子表面生物分子构型变化以及生物催化过程的研究第74-95页
    3.1 引言第74-76页
    3.2 实验部分第76-79页
        3.2.1 实验试剂与仪器第76-77页
        3.2.2 金纳米粒子在载玻片上的固定第77-78页
        3.2.3 DNA在金纳米粒子上的原位修饰第78页
        3.2.4 单颗粒金纳米粒子的成像第78页
        3.2.5 单颗粒金纳米粒子上生物分子识别过程的研究第78页
        3.2.6 单颗粒金纳米粒子上生物催化过程的研究第78-79页
    3.3 结果与讨论第79-92页
        3.3.1 G-DNA-GNP复合物的表征第79-81页
        3.3.2 金纳米粒子表面G-DNA构象变化的研究第81-85页
        3.3.3 金纳米粒子表面DNAzyme催化性能的研究第85-88页
        3.3.4 金纳米粒子表面生物大分子的识别过程及其催化性能研究第88-92页
    3.4 结论第92-93页
    参考文献第93-95页
第四章 DNA与Morpholino单层特性的研究第95-116页
    4.1 引言第95-96页
    4.2 实验部分第96-100页
        4.2.1 试剂与仪器第96-97页
        4.2.2 Ferrocene-DNA的标记第97-98页
        4.2.3 DNA/MO修饰电极的制备第98-99页
        4.2.4 循环伏安法研究钝化层分子荷电性质对表面固定MO链构型以及杂交性能的影响第99页
        4.2.5 循环伏安法研究不同长度钝化层分子对DNA链运动性质及电子转移性质的影响第99-100页
    4.3 结果与讨论第100-113页
        4.3.1 钝化层分子电荷对二茂铁氧化还原峰电位的影响第100-103页
        4.3.2 钝化层分子荷电性质对MO-DNA杂交过程的影响第103-105页
        4.3.3 钝化层分子长度对DNA链运动性质及电子转移性能的影响第105-113页
    4.4 结论第113-114页
    参考文献第114-116页
附录第116-118页
致谢第118-119页

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