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基于DNA折纸技术的分子计算模型研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 课题意义第11页
        1.1.3 关键问题第11-12页
    1.2 相关技术的研究现状第12-13页
    1.3 本文的主要工作第13-15页
第2章 相关技术介绍第15-32页
    2.1 DNA自组装第15页
    2.2 DX与TX型DNA折纸第15-16页
    2.3 二维DNA折纸术第16-18页
    2.4 三维DNA折纸术第18-19页
    2.5 基于DNA纳米芯片的纳米颗粒自组装结构与装置第19-21页
    2.6 关键实验技术第21-27页
        2.6.1 DNA分子与纳米颗粒的精确连接操作第21-22页
        2.6.2 DNA/纳米颗粒复合体变构操作第22-23页
        2.6.3 DNA/纳米颗粒的聚合操作第23-25页
        2.6.4 退火杂交与链置换第25-26页
        2.6.5 电镜检测第26页
        2.6.6 其他实验手段第26-27页
    2.7 分子计算应用场景第27-30页
        2.7.1 DNA计算用于密码破译第27-28页
        2.7.2 DNA二维加密解密第28-30页
        2.7.3 DNA纳米芯片的高密度信息存储第30页
        2.7.4 DNA智能纳米装置第30页
    2.8 本章小结第30-32页
第3章 基于金颗粒自组装的拉姆齐数求解计算模型第32-38页
    3.1 拉姆齐数简介第32页
        3.1.1 拉姆齐定理第32页
        3.1.2 传统计算机模型第32页
    3.2 DNA计算的图形转换模型第32-36页
        3.2.1 图变换模型第32-33页
        3.2.2 DNA/AuNP顶点的组成第33-34页
        3.2.3 算法过程第34-35页
        3.2.4 实验结果的检测第35-36页
    3.3 模型的复杂度第36-37页
        3.3.1 空间复杂度第36-37页
        3.3.2 时间复杂度第37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 基于DNA折纸上动态排布金颗粒构建的分子逻辑门第38-51页
    4.1 设计原理第38页
    4.2 DNA折纸的设计第38-39页
    4.3 金颗粒着陆位点的设计第39-40页
    4.4 逻辑门与的设计第40-41页
    4.5 逻辑门或的设计第41-42页
    4.6 三输入多数门的设计第42-43页
    4.7 实验验证第43-49页
        4.7.1 DNA折纸的制备第43-44页
        4.7.2 金颗粒修饰第44页
        4.7.3 纳米折纸着陆金颗粒第44页
        4.7.4 电泳回收第44-45页
        4.7.5 透射电子显微镜检测第45-47页
        4.7.6 原子力显微镜检测第47-49页
    4.8 本章小结第49-51页
第5章 总结与展望第51-53页
    5.1 总结第51页
    5.2 展望第51-53页
参考文献第53-60页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第60-61页
致谢第61-62页
附录A 实验用到的所有DNA链序列第62-68页
附录B DNA序列冲突检测C语言代码第68-72页

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