摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
·DNA折纸术简介 | 第11-15页 |
·DNA折纸的构建原理 | 第11-12页 |
·DNA折纸结构的优点 | 第12-13页 |
·DNA折纸的表征方法 | 第13-15页 |
·以DNA折纸为模板的纳米结构 | 第15-20页 |
·DNA折纸与碳纳米材料的复合 | 第15-16页 |
·DNA折纸与金属纳米材料的复合 | 第16-18页 |
·DNA折纸与荧光材料的复合 | 第18-19页 |
·DNA折纸与生物材料的复合 | 第19-20页 |
·DNA折纸复合纳米材料的应用 | 第20-23页 |
·作为纳米尺度的传感器和芯片 | 第20-22页 |
·作为纳米电子器件 | 第22页 |
·作为纳米药物载体 | 第22-23页 |
·作为纳米机器人 | 第23页 |
·本课题的研究背景、研究意义及主要内容 | 第23-27页 |
·研究背景与研究意义 | 第23-24页 |
·主要内容 | 第24-27页 |
第2章 实验材料与方法 | 第27-31页 |
·实验材料、试剂与仪器 | 第27-28页 |
·DNA材料 | 第27页 |
·主要试剂 | 第27-28页 |
·实验仪器 | 第28页 |
·实验方法 | 第28-31页 |
·合成三角形DNA折纸 | 第28-29页 |
·制备金纳米粒子 | 第29页 |
·金纳米粒子的表面修饰 | 第29页 |
·DNA折纸探针结合金纳米粒子 | 第29页 |
·DNA折纸探针结合AFB1 | 第29页 |
·AFM制样及成像 | 第29页 |
·琼脂糖凝胶电泳制样及成像 | 第29-31页 |
第3章 寡核苷酸长度及探针个数对AuNPs和三角形DNA折纸组装效率的影响 | 第31-45页 |
·引言 | 第31页 |
·实验步骤 | 第31-35页 |
·构建三角形DNA折纸模板和AFM扫样过程的条件优化 | 第31-32页 |
·工作原理 | 第32-33页 |
·构建连有不同长度探针的三角形DNA折纸模板 | 第33页 |
·构建带有不同探针数量的三角形DNA折纸模板 | 第33-34页 |
·在金纳米粒子表面修饰不同长度的巯基化单链DNA | 第34页 |
·琼脂糖凝胶电泳实验 | 第34-35页 |
·结果与讨论 | 第35-43页 |
·构建三角形DNA折纸模板和AFM扫样过程的条件优化 | 第35-36页 |
·AuNPs及其修饰物、DNA折纸的测试与表征 | 第36-38页 |
·DNA折纸与纳米金组装效率的影响因素探究 | 第38-42页 |
·琼脂糖凝胶电泳实验表征及结果 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第4章 利用连有核酸适配体探针的DNA折纸传感器检测黄曲霉毒素B1 | 第45-57页 |
·引言 | 第45-46页 |
·实验步骤 | 第46-48页 |
·DNA折纸生物传感器的构建 | 第46页 |
·带有探针的DNA折纸模板检测黄曲霉毒素B1 | 第46-47页 |
·基于DNA折纸的纳米生物传感器的工作原理 | 第47页 |
·琼脂糖凝胶电泳实验 | 第47-48页 |
·结果与讨论 | 第48-55页 |
·AuNPs的表征 | 第48页 |
·AuNPs及其修饰物的测试与表征 | 第48-50页 |
·带有探针的DNA折纸模板直接检测黄曲霉毒素B1 | 第50-51页 |
·DNA折纸-纳米金复合物的相对位置及理论计算 | 第51-53页 |
·基于DNA折纸的纳米生物传感器 | 第53-55页 |
·琼脂糖凝胶电泳表征 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第5章 总结与展望 | 第57-61页 |
·总结 | 第57-58页 |
·展望 | 第58-61页 |
参考文献 | 第61-75页 |
附录 | 第75-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
硕士期间科研成果 | 第93页 |