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微悬臂梁-DNA芯片的弯电效应

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
目录第10-13页
第一章 绪论第13-26页
   ·课题来源第13页
   ·课题研究的目的和意义第13-16页
       ·DNA 芯片技术第13-15页
     ·微悬臂梁传感技术第15-16页
   ·国内外研究概况第16-23页
       ·DNA 芯片研究概况第16-20页
       ·实验研究第16-18页
       ·理论研究第18-20页
     ·DNA 电学性能研究概况第20-23页
     ·课题研究的困难分析和设想第23页
   ·论文的主要研究内容第23-26页
第二章 单链DNA 芯片纳米力学分析的非线性弯电模型第26-36页
   ·引言第26页
   ·非线性模型及其线性化第26-29页
   ·非线性模型的近似解析解第29-30页
   ·算例分析第30-34页
     ·参数拟合第30-32页
     ·线性和非线性预测的比较第32-33页
     ·封装密度对ssDNA 芯片纳米力学行为的影响第33-34页
   ·小结第34-36页
第三章 双链DNA 芯片纳米力学分析的非线性弯电模型第36-47页
   ·引言第36-37页
   ·数学模型及解析求解第37-39页
   ·算例分析第39-46页
     ·参数拟合第39-41页
     ·线性与非线性预测的比较第41-42页
     ·ssDNA 芯片与dsDNA 芯片纳米力学行为的比较第42-45页
     ·优化设计第45-46页
   ·小结第46-47页
第四章 DNA 生物膜电势的实验研究第47-58页
   ·引言第47页
   ·实验材料与方法第47-51页
     ·试剂和仪器第47-49页
     ·实验步骤第49-51页
   ·ssDNA 生物膜电势检测结果与讨论第51-54页
     ·片段长度对ssDNA 生物膜电势的影响第51-52页
     ·盐浓度对ssDNA 生物膜电势的影响第52-53页
     ·pH 值对ssDNA 生物膜电势的影响第53-54页
   ·dsDNA 生物膜电势检测结果与讨论第54-56页
     ·片段长度对dsDNA 生物膜电势的影响第54-55页
     ·盐浓度对dsDNA 生物膜电势的影响第55页
     ·pH 值对dsDNA 生物膜电势的影响第55-56页
   ·小结第56-58页
第五章 单链 DNA 芯片纳米力学分析的力电液晶模型第58-69页
   ·引言第58-59页
   ·数学模型第59-65页
     ·ssDNA 芯片的力电液晶模型第59-63页
     ·近似解析求解第63-65页
   ·算例分析第65-68页
     ·参数拟合第65-66页
     ·参数影响第66-68页
   ·小结第68-69页
第六章 结论与展望第69-72页
   ·结论第69-70页
   ·展望第70-72页
附录 Chen迭代法原理第72-73页
参考文献第73-80页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第80-81页
作者在攻读硕士学位期间所作的项目第81-82页
致谢第82页

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