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荧光纳米粒子DNA探针与核酸适配体筛选

中文摘要第1-6页
Abstract第6-11页
绪论第11-29页
 1 量子点第11-16页
   ·量子点的光学特性第11-12页
   ·量子点的表面修饰与标记生物分子的方法第12-13页
   ·量子点在生命科学中的应用第13-15页
   ·结语第15-16页
 2 荧光共振能量转移第16-21页
   ·FRET 的原理第16-18页
   ·荧光共振能量转移的应用第18-21页
   ·结语第21页
 3 适配体筛选第21-27页
   ·核酸适配体的特点第22页
   ·核酸适配体的筛选方法第22-25页
   ·核酸适配体在生物分析中的应用第25-27页
 4 本文的立题思想及研究内容第27-29页
第一部分 量子点及其在核酸检测中的应用第29-52页
 第一章 聚电解质保护的荧光量子点第30-39页
  1 前言第30页
  2 实验第30-31页
   ·试剂与仪器第30-31页
   ·聚电解质保护的量子点的制备第31页
   ·纳米复合物的表征第31页
  3 结果与讨论第31-38页
   ·聚电解质保护的量子点的形态分析第31-33页
   ·QDs-PDADMAC 纳米复合物的 Zeta 电位分析第33页
   ·QDs-PDADMAC 纳米复合物的荧光特性及时间稳定性第33-34页
   ·酸稳定性第34-35页
   ·碱稳定性第35-36页
   ·抗氧化稳定性第36-38页
  4 结论第38-39页
 第二章 基于聚电解质保护的量子点的荧光共振能量转移体系检测 K-RAS 基因第39-52页
  1 前言第39-41页
  2 实验第41-42页
   ·试剂与仪器第41页
   ·CDTE QDS 及其聚电解质纳米复合物的制备第41页
   ·DNA 互补配对与目标 DNA 检测第41-42页
  3 结果与讨论第42-51页
   ·QDs-PDADMAC 纳米复合物表征第42-43页
   ·构建 FRET 体系和目标 DNA 检测波长的选择第43-44页
   ·优化 FRET 体系中的探针 DNA 量第44-45页
   ·杂交温度优化第45-46页
   ·EB 对 FRET 转移效率的影响第46-47页
   ·盐浓度对 DNA 杂交程度的影响第47-48页
   ·目标 DNA 检测的线性范围第48-49页
   ·重现性第49-50页
   ·非互补 DNA 检测第50-51页
  4 结论第51-52页
第二部分 核酸适配体筛选方法初探第52-68页
 第三章 基于指数富集配体系统进化技术的 HL-60 细胞适配体筛选方法初步研究第53-68页
  1 前言第53-54页
  2 实验第54-57页
   ·试剂与仪器第54-55页
   ·细胞培养第55页
   ·SELEX 筛选过程第55-56页
   ·PCR 扩增与琼脂糖凝胶电泳第56页
   ·适配体分离第56-57页
  3 结果与讨论第57-67页
   ·PCR 产物条带位置考查第57-58页
   ·PCR 扩增条件优化第58-60页
   ·适配体链的分离第60-62页
   ·细胞与适配体相互作用及其孵育条件优化第62-63页
   ·洗脱条件调节与细胞表面适配体的选择性识别第63-66页
   ·高选择性适配体与细胞的解离第66-67页
  4 结论第67-68页
结论与展望第68-69页
参考文献第69-80页
攻读硕士学位期间发表论文第80-81页
致谢第81-82页

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