摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
本文所用英文缩写词表 | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 DNA的结构与特性 | 第11-12页 |
1.2 DNA纳米结构的设计与构建 | 第12-16页 |
1.2.1 简单的碱基互补配对组装 | 第12-13页 |
1.2.2 DNA瓦片自组装 | 第13-14页 |
1.2.3 DNA折纸 | 第14-15页 |
1.2.4 超分子DNA组装 | 第15-16页 |
1.3 DNA纳米结构的特性与表征 | 第16-19页 |
1.3.1 DNA纳米结构的特性 | 第16-17页 |
1.3.2 DNA纳米结构的表征技术 | 第17-19页 |
1.4 DNA纳米结构应用 | 第19-23页 |
1.4.1 DNA纳米结构在生物检测方面的应用 | 第19-21页 |
1.4.2 DNA纳米结构在封装和可控释放方面的应用 | 第21-22页 |
1.4.3 DNA纳米结构在生物酶固定方面的应用 | 第22-23页 |
1.5 本文拟开展的研究工作 | 第23-25页 |
第2章 基于模块化DNA三棱柱的多目标微珠检测研究 | 第25-44页 |
2.1 前言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-30页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 DNA三棱柱纳米结构的组装和表征 | 第27-28页 |
2.2.3 模块化DNA三棱柱纳米结的微球固定 | 第28-29页 |
2.2.4 单目标物微珠成像和比例分析 | 第29页 |
2.2.5 倒置荧光显微镜成像实验 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-43页 |
2.3.1 实验原理 | 第30-31页 |
2.3.2 DNA三棱柱的表征 | 第31-33页 |
2.3.3 模块化DNA三棱柱微珠固定表征 | 第33-36页 |
2.3.4 模块化DNA三棱柱微球系统用于比例分析 | 第36-38页 |
2.3.5 模块化DNA三棱柱微球用于单个目标物的比例分析 | 第38-39页 |
2.3.6 模块化DNA三棱柱微球用于多目标比例分析 | 第39-43页 |
2.4 小结 | 第43-44页 |
第3章 DNA三棱柱用于级联酶的固定与催化反应研究 | 第44-60页 |
3.1 前言 | 第44-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-50页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第45-46页 |
3.2.2 DNA-酶复合物的合成及表征 | 第46-47页 |
3.2.3 构建DNA三棱柱级联酶纳米结构 | 第47页 |
3.2.4 DNA三棱柱级联酶纳米结构的级联反应比色表征 | 第47-48页 |
3.2.5 DNA三棱柱级联酶用于NO的级联反应催化生成 | 第48-49页 |
3.2.6 DNA三棱柱级联酶用于微球表面的NO级联反应催化生成 | 第49-50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-59页 |
3.3.1 实验原理 | 第50-51页 |
3.3.2 DNA-蛋白质以及DNA三棱柱级联酶复合物的表征 | 第51-52页 |
3.3.3 DNA三棱柱级联酶催化活性表征 | 第52-54页 |
3.3.4 DNA三棱柱级联酶用于NO的催化产生 | 第54-56页 |
3.3.5 DNA三棱柱级联酶的微珠固定与NO的催化产生 | 第56-59页 |
3.4 小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-70页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |