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DNA金属酶的构建及应用研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 文献综述第8-28页
    1.1 仿生酶第8-19页
        1.1.1 氧化物纳米材料第9-12页
        1.1.2 金属纳米材料第12-15页
        1.1.3 双金属纳米材料第15页
        1.1.4 碳纳米材料第15-18页
        1.1.5 基于 DNA 的超分子材料第18-19页
    1.2 多形态 DNA 与金属离子的相互作用机制第19-24页
        1.2.1 DNA 的结构特征第19-22页
        1.2.2 DNA 与金属离子的作用模式第22-23页
        1.2.3 DNA 与金属离子相互作用的应用第23-24页
    1.3 DNA 调控金属纳米材料的合成及应用第24-27页
        1.3.1 DNA-金属纳米材料的合成第24页
        1.3.2 DNA-金属纳米材料的应用第24-27页
    1.4 本文研究工作的提出第27-28页
第二章 实验部分第28-37页
    2.1 实验试剂及仪器第28-30页
        2.1.1 实验试剂第28-29页
        2.1.2 DNA 序列第29页
        2.1.3 仪器设备第29-30页
    2.2 实验方法第30-33页
        2.2.1 DNA 浓度测定及样品配制第30-31页
        2.2.2 DNA-Cu(II)模拟过氧化物酶及 Cu~(2+)检测第31-33页
        2.2.3 DNA-Pt 模拟过氧化物酶第33页
    2.3 仪器与表征第33-37页
        2.3.1 圆二色光谱(CD 光谱)第33页
        2.3.2 紫外-可见分光光谱(UV-vis 光谱)第33-34页
        2.3.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第34页
        2.3.4 电子顺磁共振波谱(EPR)第34页
        2.3.5 琼脂糖凝胶电泳(AGE)第34-35页
        2.3.6 等温滴定量热(ITC)第35页
        2.3.7 透射电子显微镜(TEM)第35页
        2.3.8 X 射线光电子能谱(XPS)第35-36页
        2.3.9 溶氧测定第36-37页
第三章 DNA-Cu(II)复合物模拟过氧化物酶及应用第37-52页
    3.1 Cu(II)-多形态 DNA 复合物的过氧化物酶活性的研究第38-45页
        3.1.1 DNA 与 Cu~(2+)作用第38-40页
        3.1.2 DNA-Cu(II)复合物催化 TMB-H_2O_2反应的条件优化第40页
        3.1.3 DNA-Cu(II)催化剂反应前后的变化第40-41页
        3.1.4 DNA-Cu(II)复合物初始反应速率的测定第41-43页
        3.1.5 GpG-duplex-Cu(II)复合物的反应动力学参数第43-45页
    3.2 Cu(II)与 GpG-duplex DNA 配位模式第45-48页
    3.3 GpG-duplex DNA 应用于 Cu~(2+)检测第48-51页
        3.3.1 Cu~(2+)检测第48-49页
        3.3.2 选择性和干扰性实验第49-50页
        3.3.3 真实水环境下的 Cu~(2+)检测第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第四章 DNA-Pt 模拟过氧化物酶第52-70页
    4.1 富 G 和富 C 序列调控合成 Pt NCs第52-57页
        4.1.1 DNA 与 Pt 离子的相互作用第52-54页
        4.1.2 Pt NCs 形貌的影响因素第54-57页
    4.2 Pt 纳米催化剂的过氧化物酶活性的研究第57-64页
        4.2.1 Pt 纳米催化剂的不同反应条件影响第57-58页
        4.2.2 Pt 纳米催化剂的反应动力学参数第58-64页
    4.3 Pt 纳米酶的催化性能和理化性质之间的关系第64-68页
    4.4 本章小结第68-70页
第五章 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 建议与展望第71-72页
参考文献第72-84页
发表论文和参加科研情况说明第84-85页
致谢第85页

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