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DNA和聚合物核壳胶束的自组装及其应用

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 纳米粒子的自组装的任务第12-65页
    1.1 什么是自组装?第12页
    1.2 自组装的任务第12-13页
    1.3 纳米粒子的自组装-介绍第13-15页
    1.4 纳米粒子的自组装的分类第15-17页
    1.5 各向同性刚性粒子的自组装第17-18页
    1.6 各向异性刚性粒子的自组装第18-27页
        1.6.1 刚性的补丁粒子的制备和自组装第18-19页
        1.6.2 刚性的不对称粒子的制备和自组装第19-24页
        1.6.3 强的作用诱导的各向异性刚性粒子的自组装第24-27页
    1.7 各向异性柔性粒子的自组装第27-44页
        1.7.1 柔性的不对称粒子的自组装第29-39页
            1.7.1.1 不对称柔性粒子的制备和自组装成球形超结构第29-35页
            1.7.1.2 柔性不对称粒子的自组装-团族、纤维、管和片状组装体第35-39页
        1.7.2 柔性的补丁粒子的制备和自组装第39-44页
            1.7.2.1 环状补丁的各向异性粒子的制备和二维组装第39-40页
            1.7.2.2 补丁胶束的制备和组装第40-41页
            1.7.2.3 两端补丁的纳米线或者纳米棒的自组装第41-44页
    1.8 各向同性柔性粒子的自组装第44-58页
        1.8.1 核-核偶合驱动的自组装第45-51页
        1.8.2 壳-壳作用诱导的自组装第51-58页
            1.8.2.1 壳-壳作用诱导的自组装-补丁路径第51-56页
            1.8.2.2 壳-壳作用诱导的自组装-不对称路径第56-58页
    1.9 小结和展望第58-59页
    参考文献第59-65页
第二章 DNA和聚合物胶束的自组装第65-88页
    2.1 生命体中的粒子的自组装第65-70页
    2.2 染色质形成中涉及的物理化学第70-71页
        2.2.1 聚电解质和纳米球的相互作用第70-71页
        2.2.2 预组织(preorganization)第71页
    2.3 我们的体系-DNA和聚合物核壳胶束的自组装第71页
    2.4 聚乙二醇-嵌段-聚4-乙烯基吡啶(PEG-b-P4VP)在甲醇/水混合溶剂中的核壳胶束第71-72页
    2.5 DNA和PEG-b-P4VP胶束的静电相互作用第72-73页
    2.6 DNA和PEG-b-P4VP胶束的自组装第73-76页
    2.7 DNA和胶束的自组装的物理化学(和染色质形成的比较)第76-77页
    2.8 聚合物纳米线的可控合成第77-79页
    2.9 和其他的聚合物纳米线的合成方法相比较第79-80页
    2.10 本章小结第80页
    2.11 实验部分第80-86页
    参考文献第86-88页
第三章 聚合物纳米环的可控合成第88-117页
    3.1 纳米环的制备第88-102页
        3.1.1 线性物体关环法第88-95页
        3.1.2 刚性或半刚性物体的盘绕法第95-98页
        3.1.3 扩环法第98-99页
        3.1.4 模板法第99-101页
        3.1.5 其他方法第101-102页
    3.2 各种制备纳米环的方法的优缺点第102页
    3.3 我们的方法-环形DNA和聚合物核壳胶束的自组装第102页
    3.4 单分散的纳米环的制备和表征第102-106页
    3.5 胶束直径的大小调控环的大小第106-109页
    3.6 质粒的大小调控环的大小第109-111页
    3.7 温度调控环的大小第111页
    3.8 pH调控环的大小第111-113页
    3.9 项链状中间体和质粒的环内张力第113-114页
    3.10 本章小结和进一步工作第114-115页
    参考文献第115-117页
第四章 长的聚合物纳米线的制备及其在SO_2气体检测上的应用第117-135页
    4.1 长的聚合物纳米线的用处第117-120页
    4.2 长的聚合物纳米线的制备第120-123页
    4.3 SO_2的检测第123-124页
    4.4 我们的方法-DNA模板胶束化第124页
    4.5 制备方法第124页
    4.6 混合物的散射光强随含水量增加的变化-光散射法跟踪第124-126页
    4.7 不同含水量下的物体形貌-冻干制样的透射电镜跟踪第126-127页
    4.8 DNA模板胶束化的机制的讨论第127页
    4.9 长的聚合物纳米线的表征第127-130页
    4.10 碘掺杂赋予交联的聚合物纳米线导电性第130页
    4.11 基于氧化还原反应的SO_2的检测第130-132页
    4.12 本章小结第132-133页
    4.13 实验部分第133-134页
    参考文献第134-135页
第五章 PEG覆盖的介孔/大孔两套孔的多孔材料的制备及其在蛋白-染料连接物纯化上的应用第135-152页
    5.1 蛋白-染料连接物的应用和纯化方法第135-136页
    5.2 多孔吸附剂除染料第136页
    5.3 PEG刷抗非特异性蛋白吸附第136-137页
    5.4 我们的工作-PEG覆盖的介孔/大孔两套孔的吸附剂的制备和使用第137-139页
    5.5 模板的制备-聚合物纳米线的制备和交联第139-140页
    5.6 超结构的形成-浊度和电镜的跟踪第140-143页
    5.7 超结构的结构表征第143页
    5.8 超结构的形成机制第143-144页
    5.9 超结构的性能表征第144-147页
    5.10 在模型体系的应用第147-148页
    5.11 本章小结第148页
    5.12 实验部分第148-149页
    参考文献第149-152页
第六章 无机粒子/聚合物杂化纳米线的制备第152-172页
    6.1 DNA和磁性胶束的自组装第152-160页
        6.1.1 纳米粒子的自组装-性质的保持和增强第152-154页
        6.1.2 超顺磁性的无机纳米粒子第154页
        6.1.3 我们的方法-DNA和磁性胶束的组装第154-155页
        6.1.4 四氧化三铁纳米粒子的制备第155-156页
        6.1.5 配体交换法制备PDMA-b-P4VP稳定的Fe_3O_4粒子第156页
        6.1.6 磁性粒子的杂化胶束的制备第156-157页
        6.1.7 DNA和磁性胶束的自组装第157-159页
        6.1.8 实验部分第159-160页
    6.2 聚合物纳米线上的原位反应制备无机粒子/聚合物杂化纳米线第160-164页
        6.2.1 原位反应制备杂化体的背景第160-161页
        6.2.2 以聚合物纳米线为模板的原位反应第161-163页
        6.2.3 实验部分第163-164页
    6.3 DNA-金粒子连接物与聚合物核壳胶束的自组装第164-170页
        6.3.1 PCR技术第164-165页
        6.3.2 DNA折纸术第165-167页
        6.3.3 复杂形貌DNA和胶束发生规整组装的可行性第167-168页
        6.3.4 我们的工作第168-170页
        6.3.5 实验部分第170页
    参考文献第170-172页
第七章 聚合物纳米线的壳层的调变第172-183页
    7.1 杂壳聚合物纳米线第172-175页
        7.1.1 PEG/PDMA为壳P4VP为核的球形杂壳胶束的制备和表征第172-173页
        7.1.2 PEG/PDMA杂壳聚合物纳米线的制备及其性质第173-175页
    7.2 LCST高分子为壳的纳米线第175-177页
        7.2.1 PNIPAM-b-P4VP RAFT合成第175-176页
        7.2.2 PNIPAM为壳、P4VP为核的聚合物纳米线的制备第176-177页
    7.3 壳层含环糊精的聚合物纳米线第177-181页
        7.3.1 P(DMA-co-tBA)-b-P4VP RAFT合成第177-178页
        7.3.2 P(DMA-co-CD)-b-P4VP的制备第178-181页
        7.3.3 壳层含环糊精的聚合物纳米线的制备第181页
    参考文献第181-183页
全文总结和展望第183-185页
博士期间发表论文第185-187页
致谢第187-188页

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