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基于DNA G-四链体的探针设计及应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第9-10页
第1章 文献综述第10-19页
    1.1 DNA G-四链体的结构第10-11页
    1.2 DNA G-四链体的生物学功能第11-12页
        1.2.1 端粒G-四链体第11-12页
        1.2.2 启动子区域G-四链体第12页
        1.2.3 其它区域的G-四链体第12页
    1.3 G-四链体的广泛应用第12-17页
        1.3.1 自组装纳米线第13页
        1.3.2 DNA分子逻辑门第13-15页
        1.3.3 离子探针第15-17页
    1.4 以G-四链体设计探针的发展趋势第17-18页
    1.5 课题的研究方案第18-19页
        1.5.1 研究目标第18页
        1.5.2 技术路线第18-19页
第2章 基于菁染料识别G-四链体的铅离子探针以及在逻辑门构建中的应用第19-35页
    2.1 实验部分第21-23页
        2.1.1 实验试剂第21-22页
        2.1.2 实验仪器第22页
        2.1.3 样品制备第22-23页
    2.2 铅离子探针的构建第23-28页
        2.2.1 铅离子探针的设计原理第23-24页
        2.2.2 受铅离子调控的G-四链体的筛选第24-25页
        2.2.3 钾离子浓度和PS2.M/MTC对探针的影响第25-26页
        2.2.4 铅离子检测探针的灵敏度、特异性和快速检测第26-27页
        2.2.5 铅离子检测探针在湖水检测中的实际应用第27-28页
    2.3 INHIBIT逻辑门的构建第28-34页
        2.3.1 逻辑门构建的原理第28-30页
        2.3.2 以比色方式作为输出信号第30-32页
        2.3.3 以荧光方式作为输出信号第32-33页
        2.3.4 逻辑门的可逆循环性第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 基于菁染料识别G-四链体的汞离子探针第35-45页
    3.1 实验部分第35-37页
        3.1.1 实验试剂第35-36页
        3.1.2 实验仪器第36页
        3.1.3 样品制备第36-37页
    3.2 汞离子探针的设计第37-44页
        3.2.1 汞离子探针的设计原理第37-38页
        3.2.2 汞离子探针设计的可行性分析第38-40页
        3.2.3 钾离子浓度和[AS1411]/[MTC]对探针性能的影响第40-41页
        3.2.4 汞离子探针的灵敏度、特异性和快速检测第41-43页
        3.2.5 汞离子探针在湖水检测中的应用第43-44页
    3.3 本章小结第44-45页
第4章 基于G-四链体-血红素DNA酶的钠离子检测探针第45-53页
    4.1 实验部分第45-47页
        4.1.1 实验试剂第45-46页
        4.1.2 实验仪器第46页
        4.1.3 样品制备第46-47页
    4.2 基于DNA模拟酶的钠离子探针设计第47-52页
        4.2.1 钠离子探针的设计原理第47-48页
        4.2.2 血红素对不同构型p25 G-四链体的差异性响应第48-50页
        4.2.3 钾离子对探针性能的影响第50页
        4.2.4 钠离子探针的灵敏度和特异性第50-51页
        4.2.5 钠离子探针在血清检测中的应用第51-52页
    4.3 本章小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-59页
致谢第59-60页
导师简介第60-61页
企业导师简介第61-62页
作者简介第62-64页
学位论文数据集第64页

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