摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 环境因素调控 | 第10-12页 |
1.3 DNA燃料驱动 | 第12-13页 |
1.4 梳型阳离子共聚物简介 | 第13-15页 |
1.5 氧化石墨烯简介 | 第15-16页 |
1.6 本课题的研究内容及意义 | 第16-18页 |
2 PLL-g-Dex共聚物的制备及其结构表征 | 第18-24页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 实验部分 | 第18-20页 |
2.2.1 主要试剂及仪器 | 第18-19页 |
2.2.2 PLL-g-Dex共聚物的制备 | 第19页 |
2.2.3 PLL-g-Dex共聚物的红外光谱(FT-IR)检测 | 第19页 |
2.2.4 PLL-g-Dex共聚物的核磁共振氢谱(1H-NMR)检测 | 第19-20页 |
2.2.5 PLL-g-Dex共聚物的凝胶渗透色谱(GPC)检测 | 第20页 |
2.3 结果与讨论 | 第20-22页 |
2.3.1 PLL-g-Dex共聚物的红外光谱(FT-IR)分析 | 第20-21页 |
2.3.2 PLL-g-Dex共聚物的核磁共振氢谱(~1H-NMR)分析 | 第21-22页 |
2.3.3 PLL-g-Dex共聚物的凝胶渗透色谱(GPC)分析 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-24页 |
3 PLL-g-Dex基DNA生物传感体系检测单碱基错配 | 第24-35页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 实验部分 | 第24-27页 |
3.2.1 主要试剂及仪器 | 第24-25页 |
3.2.2 氧化石墨烯的红外光谱(FT-IR)检测 | 第25-26页 |
3.2.3 相关试剂的配制 | 第26页 |
3.2.4 荧光光谱检测 | 第26-27页 |
3.3 结果与讨论 | 第27-34页 |
3.3.1 氧化石墨烯的红外光谱(FT-IR)分析 | 第27-28页 |
3.3.2 荧光光谱检测分析 | 第28-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
4 PLL-g-Dex驱动的自补偿DNA纳米开关研究 | 第35-52页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 实验部分 | 第35-37页 |
4.2.1 主要试剂及仪器 | 第35-36页 |
4.2.2 PLL-g-Dex驱动的DNA纳米开关的构建 | 第36页 |
4.2.3 非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳(Native-PAGE) | 第36-37页 |
4.2.4 荧光光谱检测 | 第37页 |
4.2.5 UV熔点(Tm)测量 | 第37页 |
4.3 结果与讨论 | 第37-50页 |
4.3.1 PLL-g-Dex对DIS25的二聚化凝胶电泳分析 | 第37-39页 |
4.3.2 不同阳离子物质对DIS25二聚化影响分析 | 第39-40页 |
4.3.3 聚电解质对TAMRA标记的二聚体的荧光极性的影响 | 第40-41页 |
4.3.4 聚电解质对DIS25二聚化或解离的动力学效应研究 | 第41-46页 |
4.3.5 梳型阳离子共聚构建DNA纳米开关 | 第46-47页 |
4.3.6 聚电解质驱动的DIS衍生物的构型转换 | 第47-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
5 结论与展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
附录 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |