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高稳定溶液扫描隧道显微镜研制及蛋白质亚分子特征成像

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 扫描隧道显微镜简介第13-41页
    §1.1 引言第13-14页
    §1.2 扫描隧道显微镜第14-33页
        1.2.1 量子隧穿效应第14-16页
        1.2.2 成像模式第16-17页
        1.2.3 粗步进马达第17-22页
        1.2.4 扫描成像装置第22-24页
        1.2.5 前置信号放大电路第24-27页
        1.2.6 信号控制器第27-28页
        1.2.7 隔音减震装置第28页
        1.2.8 应用领域第28-33页
        1.2.9 局限性第33页
    §1.3 原子力显微镜简介第33-34页
        1.3.1 工作原理第33-34页
        1.3.2 成像模式第34页
    §1.4 本章小结第34-35页
    参考文献第35-41页
第二章 溶液扫描隧道显微镜研制及调试第41-57页
    §2.1 引言第41页
    §2.2 搭建溶液扫描隧道显微镜的考虑因素第41-43页
        2.2.1 镜体结构稳定性第41-42页
        2.2.2 漏电流第42-43页
    §2.3 溶液扫描隧道显微镜结构设计第43-47页
        2.3.1 双堆栈马达第43-44页
        2.3.2 独立扫描头第44-45页
        2.3.3 镜体组装第45-46页
        2.3.4 溶液样品池第46-47页
    §2.4 针尖制备与包封第47-49页
        2.4.1 针尖制备第47-48页
        2.4.2 针尖绝缘包封第48-49页
    §2.5 调试结果第49-54页
        2.5.1 隧道电流谱第49-51页
        2.5.2 石墨原子分辨率成像第51页
        2.5.3 漂移速度测定第51-53页
        2.5.4 石墨烯原子分辨率成像第53-54页
    §2.6 本章小结第54-55页
    参考文献第55-57页
第三章 过渡族金属硫属化合物原子分辨率成像第57-69页
    §3.1 研究背景第57-58页
    §3.2 试验方法第58-59页
        3.2.1 单晶样品生长第58-59页
        3.2.2 溶液中单晶样品解理第59页
    §3.3 TiSe_2表面缺陷STM成像第59-61页
    §3.4 MoTe_2超结构STM成像第61-62页
    §3.5 TaS_2电荷密度波STM成像第62-64页
    §3.6 本章小结第64-65页
    参考文献第65-69页
第四章 蛋白质亚分子特征STM成像第69-89页
    §4.1 研究背景第69-71页
    §4.2 适用于生物分子成像的Line-based恒高模式第71页
    §4.3 链霉亲和素和抗体亚分子特征STM成像第71-73页
        4.3.1 链霉亲和素成像结果第71-72页
        4.3.2 抗体成像结果第72-73页
    §4.4 表皮生长因子受体激酶区亚分子特征STM成像第73-79页
        4.4.1 EGFR激酶区单分子成像第73-74页
        4.4.2 EGFR激酶区分子取向成像第74-75页
        4.4.3 EGFR激酶区二聚体结构成像第75-76页
        4.4.4 EGFR激酶区分子间相互作用成像第76页
        4.4.5 蛋白分子尺寸增大效应的解释第76-77页
        4.4.6 EGFR激酶区分子的磁场效应第77-79页
    §4.5 质粒和双螺旋DNA高分辨STM成像第79-81页
        4.5.1 质粒高分辨成像第79-80页
        4.5.2 双螺旋DNA高分辨成像第80-81页
    §4.6 氨基酸小分子高分辨STM成像第81-82页
    §4.7 本章小结第82-83页
    参考文献第83-89页
第五章 酶控小分子组装与解组装动态过程STM成像第89-107页
    §5.1 分子自组装简介第89-90页
        5.1.1 自组装原理第89页
        5.1.2 自组装的常用表征技术第89-90页
        5.1.3 自组装的应用第90页
    §5.2 酶控小分子组装与解组装STM成像第90-100页
        5.2.1 研究背景第90-91页
        5.2.2 酶控小分子组装与解组装机理第91页
        5.2.3 纳米纤维高分辨STM成像第91-95页
        5.2.4 ALP控制的自组装动态过程STM成像第95-96页
        5.2.5 EGFR激酶区控制的解组装动态过程STM成像第96-99页
        5.2.6 纳米纤维自我修复动态过程STM成像第99-100页
        5.2.7 实验存在的缺陷第100页
    §5.3 本章小结第100-101页
    参考文献第101-107页
第六章 总结与展望第107-109页
致谢第109-111页
在读期间发表的论文及取得的研究成果第111页

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