摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 G-四链体 | 第11-14页 |
1.2.1 G-四链体简介 | 第11-12页 |
1.2.2 端粒G-四链体的生物学功能 | 第12-13页 |
1.2.3 小分子选择性识别G-四链体结构的研究进展 | 第13-14页 |
1.3 脱碱基位点DNA | 第14-18页 |
1.3.1 AP DNA基本简介 | 第15页 |
1.3.2 小分子选择性识别AP位点的研究进展 | 第15-18页 |
1.4 三链DNA | 第18-21页 |
1.4.1 triplex DNA基本简介 | 第18-19页 |
1.4.2 triplex DNA的生物活性 | 第19-20页 |
1.4.3 triplex DNA构型的识别及应用 | 第20-21页 |
1.5 本课题的研究内容、意义及创新点 | 第21-22页 |
第二章 实验方案 | 第22-27页 |
2.1 实验所用的DNA序列 | 第22-23页 |
2.2 实验所用的试剂 | 第23-25页 |
2.3 实验中所用的仪器设备 | 第25页 |
2.4 实验表征方法 | 第25-27页 |
2.4.1 紫外可见吸收光谱测定 | 第25-26页 |
2.4.2 荧光光谱稳态测定 | 第26页 |
2.4.3 核酸解旋温度Tm的测定 | 第26-27页 |
第三章 荧光活化的增色卟啉对人类端粒G-四链体结构的识别研究:RNA相对于DNA的高选择性 | 第27-43页 |
3.1 引言 | 第27-29页 |
3.2 实验部分 | 第29-31页 |
3.2.1 材料和试剂 | 第29页 |
3.2.2 荧光光谱测定 | 第29-31页 |
3.2.3 紫外可见吸收光谱测定 | 第31页 |
3.2.4 DNA解链温度Tm测定 | 第31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-42页 |
3.3.1 高效增色卟啉TOH_dPP通过荧光增强法对TERRA G4相对于DNA G4的选择性靶向识别 | 第31-37页 |
3.3.2 基于TOH_dPP的增色卟啉活性,探究其对TERRA G4s相对于DNA G4s高选择性识别的结合模型 | 第37-42页 |
3.4 结论 | 第42-43页 |
第四章 荧光开关探针识别脱碱基位点纳米空腔:适用于所有DNA序列 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 实验部分 | 第44-46页 |
4.2.1 材料和试剂 | 第44-45页 |
4.2.2 荧光图谱测定 | 第45页 |
4.2.3 紫外可见吸收光谱及DNA解链温度Tm的测定 | 第45-46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-52页 |
4.3.1 PAL是靶向识别AP DNA最显著的荧光开关探针 | 第47-49页 |
4.3.2 与AP位点纳米空腔结合致PAL荧光增强的可能机理研究 | 第49-52页 |
4.4 结论 | 第52-53页 |
第五章 漆黄素激发态分子内质子转移荧光触发及选择性识别三链DNA | 第53-73页 |
5.1 引言 | 第53-54页 |
5.2 实验部分 | 第54-58页 |
5.2.1 材料和试剂 | 第54-55页 |
5.2.2 荧光图谱测定 | 第55-56页 |
5.2.3 DNA解旋温度(Tm)测定 | 第56-58页 |
5.3 结果与讨论 | 第58-71页 |
5.3.1 FIS是靶向识别triplex DNA最高效的黄酮类分子 | 第58-63页 |
5.3.2 FIS与三链体的作用机理及模型研究 | 第63-67页 |
5.3.3 TFO链对FIS与双链结合的影响 | 第67-69页 |
5.3.4 实际检测应用 | 第69-71页 |
5.4 结论 | 第71-73页 |
第六章 结果与展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第91-93页 |