摘要 | 第5-7页 |
英文摘要 | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-37页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.1.1 纳米孔传感检测原理 | 第11-13页 |
1.1.2 纳米孔测序原理 | 第13页 |
1.2 纳米孔的种类 | 第13-20页 |
1.2.1 生物纳米孔 | 第15-17页 |
1.2.2 人造固态纳米孔 | 第17-19页 |
1.2.3 生物纳米孔与固态纳米孔的比较 | 第19-20页 |
1.3 纳米孔传感的研究进展及其应用 | 第20-31页 |
1.3.1 DNA测序方向 | 第20-22页 |
1.3.2 单分子传感检测 | 第22-29页 |
1.3.3 疾病诊断 | 第29页 |
1.3.4 纳米材料的表征 | 第29-31页 |
1.4 存在的问题及相应的研究 | 第31-34页 |
1.5 本课题的研究目标、研究内容及技术路线 | 第34-37页 |
1.5.1 研究目标 | 第34页 |
1.5.2 研究内容 | 第34-35页 |
1.5.3 技术路线 | 第35-37页 |
第二章 纳米孔检测系统的构建与DNA分子传感检测 | 第37-51页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 固态纳米孔检测系统的设计与构建 | 第38-40页 |
2.2.1 固态纳米孔的制备 | 第38-39页 |
2.2.2 检测流体装置的设计 | 第39-40页 |
2.2.3 检测系统的组建 | 第40页 |
2.3 λ-DNA分子通过纳米孔实验 | 第40-49页 |
2.3.1 实验材料 | 第40-41页 |
2.3.2 实验流程 | 第41-42页 |
2.3.3 λ-DNA分子通过纳米孔的检测 | 第42-43页 |
2.3.4 阈值电压的分析及电场模拟 | 第43-44页 |
2.3.5 λ-DNA易位行为特征分析 | 第44-46页 |
2.3.6 电压与过孔信号的关系 | 第46-48页 |
2.3.7 λ-DNA过孔事件频率分析 | 第48-49页 |
2.4 实验结果总结 | 第49页 |
2.5 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 金纳米颗粒及其DNA结合体通过纳米孔的电导变化研究 | 第51-71页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 金纳米颗粒及其DNA结合体通过纳米孔实验 | 第52-55页 |
3.2.1 实验材料 | 第52-53页 |
3.2.2 实验方法 | 第53-55页 |
3.3 实验结果 | 第55-69页 |
3.3.1 AuNPs与AuNPs-DNA的表征 | 第55-56页 |
3.3.2 不同修饰的金纳米颗粒通过纳米孔检测 | 第56-60页 |
3.3.3 双阶电流阻塞事件及非对称电流阻塞事件的动态学过程 | 第60-63页 |
3.3.4 二次方非线性电泳 | 第63-64页 |
3.3.5 纳米颗粒通过纳米孔的电导变化推导 | 第64-67页 |
3.3.6 盐离子浓度、施加电压、颗粒尺寸对纳米孔电导变化的影响 | 第67-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-71页 |
第四章 TMV病毒通过固态纳米孔的传感检测 | 第71-99页 |
4.1 引言 | 第71-73页 |
4.2 TMV病毒通过纳米孔实验 | 第73-77页 |
4.2.1 实验材料 | 第73-74页 |
4.2.2 TMV的提取及纯化 | 第74页 |
4.2.3 TMV表征 | 第74-75页 |
4.2.4 TMV通过纳米孔实验流程 | 第75页 |
4.2.5 粗粒化朗之万动态学模拟 | 第75-77页 |
4.3 TMV病毒通过纳米孔实验结 | 第77-95页 |
4.3.1 TMV表征结果 | 第77页 |
4.3.2 TMV病毒通过纳米孔事件的分类 | 第77-80页 |
4.3.3 TMV通过纳米孔的动力学模型 | 第80-83页 |
4.3.4 TMV过孔的动态学特征与电压的关系 | 第83-84页 |
4.3.5 TMV通过不同孔径的纳米孔 | 第84页 |
4.3.6 阻塞电流的幅度 | 第84-89页 |
4.3.7 孔径与TMV过孔时电导波动的关系 | 第89-93页 |
4.3.8 TMV通过纳米孔时的旋转频率 | 第93-95页 |
4.4 分析与讨论 | 第95-96页 |
4.5 本章小结 | 第96-99页 |
第五章 总结与展望 | 第99-103页 |
5.1 全文总结 | 第99-101页 |
5.2 展望 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-115页 |
附录 | 第115-125页 |
作者简介 | 第125-126页 |
致谢 | 第126页 |