摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 纳米通道单分子检测技术概述 | 第10-14页 |
1.1.1 纳米通道的研究进展 | 第10-12页 |
1.1.2 纳米通道单分子检测的原理 | 第12-13页 |
1.1.3 基于α-溶血素(αHL)蛋白质纳米通道单分子检测技术的应用 | 第13-14页 |
1.2 分子适配器-环糊精 | 第14-21页 |
1.2.1 环糊精简介 | 第14-15页 |
1.2.2 环糊精与αHL蛋白纳米通道相互作用机理 | 第15-17页 |
1.2.3 环糊精在αHL蛋白纳米通道检测中的应用研究 | 第17-21页 |
1.3 本课题选题构思及研究意义 | 第21页 |
参考文献 | 第21-28页 |
第二章 设计一个新颖的纳米孔单分子传感器用于多种磷酸根的同时检测 | 第28-48页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-33页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第29-30页 |
2.2.2 实验装置 | 第30-31页 |
2.2.3 全-6-脱氧-6-碘-β-环糊精的合成 | 第31-32页 |
2.2.4 全-6-脱氧-6-甲基咪唑基-β-环糊精(βCDIM)的合成 | 第32页 |
2.2.5 αHL-(M113R)_7突变蛋白的制备 | 第32-33页 |
2.2.6 单通道电流记录 | 第33页 |
2.2.7 数据处理 | 第33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-43页 |
2.3.1 αHL-(M113R)_7/βCDIM纳米通道生物传感器的构建 | 第33-35页 |
2.3.2 不同磷酸根在αHL-(M113R)_7/βCDIM纳米通道中的单分子响应 | 第35-37页 |
2.3.3 αHL-(M113R)_7/βCDIM纳米通道生物传感器对多种磷酸根的同时识别 | 第37-40页 |
2.3.4 电压对PPi与βCDIM适配器相互作用的影响 | 第40-41页 |
2.3.5 αHL-(M113R)_7/βCDIM生物传感器的灵敏度和选择性 | 第41-42页 |
2.3.6 实际样品的检测 | 第42-43页 |
2.4 本章小结 | 第43页 |
参考文献 | 第43-48页 |
第三章 基于功能化生物纳米孔对L-半胱氨酸的单分子研究 | 第48-64页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验部分 | 第49-52页 |
3.2.1 实验试剂 | 第49页 |
3.2.2 实验仪器 | 第49-50页 |
3.2.3 全-6-脱氧-6-季胺基-β-环糊精(p-QABCD)的合成 | 第50-51页 |
3.2.4 αHL-(M113R)_7突变蛋白的制备 | 第51页 |
3.2.5 单通道电流记录 | 第51页 |
3.2.6 数据处理 | 第51-52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-58页 |
3.3.1 αHL-(M113R)_7突变型蛋白质纳米通道对p-QABCD分子的响应 | 第52-53页 |
3.3.2 αHL-(M113R)_7/p-QABCD纳米通道对DTNB和L-cysteine的单分子检测 | 第53-56页 |
3.3.3 p-TABCD分子适配器对DTNB与L-cysteine的单分子化学反应的研究 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
总结 | 第64-66页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |