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 |