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肌切蛋白第六结构域力学响应的单分子研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 前言第12-44页
    1.1 蛋白质力学性质研究第12-15页
        1.1.1 蛋白质力学性质研究的重要意义第12-13页
        1.1.2 力对蛋白质折叠以及解折叠的影响第13页
        1.1.3 蛋白质的机械稳定性为一种动力学稳定性第13-14页
        1.1.4 利用单分子力谱研究蛋白质动力学参数第14-15页
            1.1.4.1 利用蛋白质解折叠力的分布来推导其动力学参数第14页
            1.1.4.2 通过蛋白质在不同拉伸速度的解折叠计算其动力学参数第14-15页
    1.2 原子力显微镜技术和基于原子力显微镜技术的单分子力谱技术第15-25页
        1.2.1 原子力显微镜工作原理第15-17页
        1.2.2 基于AFM的单分子力谱技术第17-20页
            1.2.2.1 基于AFM的单分子力谱仪工作原理第18-19页
            1.2.2.2 拉伸单分子的判断第19-20页
        1.2.3 基于AFM的单分子力谱技术在蛋白质研究中的应用第20-25页
            1.2.3.1 研究单个蛋白质分子解折叠第20-21页
            1.2.3.2 研究蛋白质与其配体的结合第21-23页
            1.2.3.3 研究蛋白质的折叠第23-25页
            1.2.3.4 研究蛋白质的平衡态第25页
    1.3 基于MT的单分子力谱技术第25-32页
        1.3.1 磁镊的结构第25-27页
        1.3.2 磁球位置的判定第27-28页
        1.3.3 磁球受力的计算第28-29页
        1.3.4 磁镊在蛋白质研究中的应用第29-32页
            1.3.4.1 磁镊用于长时间观测蛋白质的折叠以及解折叠第29-30页
            1.3.4.2 磁镊用于研究蛋白质的平衡态第30-31页
            1.3.4.3 磁镊用于研究蛋白质与蛋白质之间相互作用第31-32页
    1.4 肌切蛋白的生物学作用第32-36页
        1.4.1 肌切蛋白结构特点第32-33页
        1.4.2 肌切蛋白的功能以及作用第33-36页
            1.4.2.1 肌切蛋白调控肌动蛋白的动态平衡第33页
            1.4.2.2 肌切蛋白参与细胞的分泌第33-34页
            1.4.2.3 肌切蛋白调节细胞的运动第34页
            1.4.2.4 肌切蛋白调节细胞的分化第34-35页
            1.4.2.5 肌切蛋白影响肿瘤的产生与发展第35-36页
    1.5 本论文的研究思路第36-37页
    参考文献第37-44页
第2章 基于原子力显微镜的单分子力谱研究肌切蛋白的力学性质第44-59页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 实验部分第45-46页
        2.2.1 试剂与仪器第45页
        2.2.2 Spytag-Spycatcher化学第45-46页
        2.2.3 单分子力谱实验第46页
    2.3 结果与讨论第46-55页
        2.3.1 肌切蛋白第六结构域解折叠第46-49页
        2.3.2 不同拉伸速度下A6的机械稳定性第49-51页
        2.3.4 处于不同钙离子浓度时A6的解折叠第51-55页
    2.4 本章小结第55-56页
    参考文献第56-59页
第3章 基于磁镊的单分子力谱研究肌切蛋白的力学性质第59-79页
    3.1 引言第59页
    3.2 实验部分第59-62页
        3.2.0 实验试剂与仪器第59-60页
        3.2.1 玻璃片的清洗第60页
        3.2.2 基底氨基化的修饰第60-61页
        3.2.3 流体池制备第61页
        3.2.4 蛋白样品修饰于基底第61-62页
        3.2.5 单分子力谱实验第62页
    3.3 实验结果与讨论第62-76页
        3.3.1 GB1蛋白解折叠第62-65页
        3.3.2 基于磁镊的单分子力谱研究肌切蛋白第六结构域力学性质第65-67页
        3.3.3 在生理钙离子浓度下A6的解折叠第67-69页
        3.3.4 不存在钙离子与存在生理钙离子浓度下A6力学性质对比第69页
        3.3.5 恒力实验第69-72页
        3.3.6 在恒力下A6在不同钙离子浓度的解折叠第72-74页
        3.3.7 A6基于原子力显微镜以及磁镊的单分子力谱的力学响应对比第74-76页
    3.4 本章小结第76-77页
    参考文献第77-79页
结论与展望第79-80页
作者简介第80-81页
硕士期间发表论文第81-82页
致谢第82页

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