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基于离子诱导和链置换技术的逻辑放大模型的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 本文的研究背景及意义第9-11页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第11-21页
        1.2.1 纳米DNA的研究现状和应用第11-12页
        1.2.2 DNA逻辑门的研究现状和应用第12-19页
            1.2.2.1 基于链置换反应的DNA逻辑门第13-16页
            1.2.2.2 基于外界环境刺激的DNA逻辑门第16-19页
        1.2.3 基于核酸适配体的生物传感器的研究现状和应用第19-21页
    1.3 本文的主要研究内容第21-23页
第二章 DNA荧光标记技术和检测手段第23-29页
    2.1 引言第23页
    2.2 分子信标第23-25页
        2.2.1 传统的分子信标第23-24页
        2.2.2 其他分子信标第24-25页
    2.3 荧光标记技术第25-27页
        2.3.1 原理第25-26页
        2.3.2 实例第26-27页
    2.4 聚丙烯酰胺凝胶电泳第27页
    2.5 本章小结第27-29页
第三章 特殊离子诱导的逻辑计算放大模型第29-41页
    3.1 前言第29-30页
    3.2 离子诱导分子结构转变原理第30页
    3.3 序列设计与模型构建第30-34页
        3.3.1 序列设计第30-31页
        3.3.2 模型构建第31-34页
    3.4 实验过程与结果讨论第34-38页
        3.4.1 实验过程第34-36页
        3.4.2 实验结果与讨论第36-38页
    3.5 本章小结第38-41页
第四章 基于氧化石墨烯的DNA分子逻辑门的构建第41-53页
    4.1 前言第41-42页
    4.2 氧化石墨烯引发荧光变化的原理第42页
    4.3 构建以氧化石墨烯为信息平台的逻辑门第42-46页
        4.3.1 序列设计第42-43页
        4.3.2 模型构建第43-46页
    4.4 实验结果与讨论第46-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第五章 光驱动三链结构诱导的逻辑循环放大模型第53-63页
    5.1 前言第53-54页
    5.2 光驱动三链结构循环装配的原理第54-55页
    5.3 构建光驱动逻辑门及循环放大模型第55-59页
        5.3.1 序列设计第55页
        5.3.2 模型构建第55-59页
    5.4 实验结果与讨论第59-61页
    5.5 本章小结第61-63页
第六章 结论与展望第63-67页
    6.1 结论第63-65页
    6.2 展望第65-67页
参考文献第67-79页
致谢第79-81页
攻读学位期间的研究成果第81页

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