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面向第三代纳米孔基因测序技术的DNA摩擦学行为研究

摘要第8-11页
Abstract第11-14页
第1章 绪论第18-39页
    1.1 引言第18-20页
    1.2 第一代和第二代DNA测序技术概述第20-26页
        1.2.1 第一代DNA测序技术第21-23页
        1.2.2 第二代DNA测序技术第23-26页
    1.3 基于纳米孔的第三代DNA测序技术的发展现状及其挑战第26-31页
        1.3.1 基于纳米孔的第三代DNA测序技术的原理第26-27页
        1.3.2 基于纳米孔的第三代DNA测序技术的发展现状第27-30页
        1.3.3 基于纳米孔的第三代DNA测序技术所面临的挑战第30-31页
    1.4 降低DNA分子过孔速度的研究进展第31-35页
        1.4.1 降低DNA分子过孔速度的研究现状第31-34页
        1.4.2 DNA摩擦行为与降低过孔速度的关系第34-35页
    1.5 选题意义及内容第35-39页
        1.5.1 选题意义第35-37页
        1.5.2 研究方案和内容第37-39页
第2章 实验材料和研究方法第39-54页
    2.1 实验材料第39-42页
    2.2 实验设备和方法第42-48页
        2.2.1 原子力显微镜及针尖的选用第42-45页
        2.2.2 DNA自组装薄膜的制备方法第45-46页
        2.2.3 表面吸附DNA的SiO_2针尖的制备方法第46-48页
    2.3 实验参数设定及数据处理第48-53页
        2.3.1 针尖扭转刚度的标定第48-50页
        2.3.2 摩擦力及力曲线的测试第50-52页
        2.3.3 针尖在云母表面的稳定性测试第52-53页
    2.4 本章小结第53-54页
第3章 不同纳米孔材料对DNA摩擦行为的影响第54-68页
    3.1 表面自组装有DNA分子的SiO_2针尖的制备及验证第55-58页
    3.2 DNA在不同纳米孔材料表面摩擦行为的对比第58-60页
        3.2.1 不同纳米孔材料与DNA-SiO_2针尖之间摩擦力的对比第58-60页
    3.3 不同纳米孔材料与DNA分子之间摩擦机理的探讨第60-66页
        3.3.1 纳米孔材料微观结构对DNA摩擦力的作用第60-63页
        3.3.2 纳米孔材料表面亲疏水性对DNA摩擦力的作用第63-64页
        3.3.3 纳米孔材料表面电性对DNA摩擦力的作用第64-65页
        3.3.4 纳米孔材料的优化与选择第65-66页
    3.4 本章小结第66-68页
第4章 NaCl浓度对DNA摩擦行为的影响第68-84页
    4.1 NaCl浓度对DNA构象及摩擦力的影响第69-72页
        4.1.1 NaCl浓度对DNA自组装薄膜形貌的影响第69-70页
        4.1.2 NaCl浓度对DNA自组装薄膜摩擦力的影响第70-72页
    4.2 不同NaCl浓度下DNA构象及摩擦力的变化机理第72-80页
        4.2.1 不同NaCl浓度下DNA构象的分析第72-77页
        4.2.2 不同NaCl浓度下DNA摩擦力的变化机理第77-80页
    4.3 NaCl浓度对纳米孔测序技术的优化第80-82页
    4.4 本章小结第82-84页
第5章 溶液pH值对DNA摩擦行为的影响第84-99页
    5.1 溶液pH值对DNA构象及摩擦力的影响第85-87页
        5.1.1 溶液pH值对DNA自组装薄膜形貌的影响第85-86页
        5.1.2 溶液pH值对DNA自组装薄膜摩擦力的影响第86-87页
    5.2 不同pH值下DNA构象及摩擦力的变化机理第87-94页
        5.2.1 静电作用力对DNA摩擦力的影响第87-91页
        5.2.2 分子构象对DNA摩擦力的影响第91-94页
    5.3 溶液pH值对DNA过孔速度的影响第94-96页
    5.4 溶液pH值对纳米孔测序技术的优化第96-97页
    5.5 本章小结第97-99页
第6章 链长对DNA摩擦行为的影响第99-113页
    6.1 链长对DNA构象及摩擦力的影响第99-103页
        6.1.1 链长对DNA自组装薄膜形貌的影响第99-101页
        6.1.2 链长对DNA自组装薄膜摩擦力的影响第101-103页
    6.2 不同链长DNA构象及摩擦力的变化机理第103-109页
        6.2.1 不同链长DNA分子构象分析第103-108页
        6.2.2 不同链长DNA摩擦力的变化机理第108-109页
    6.3 DNA链长对纳米孔测序技术的优化第109-112页
    6.4 本章小结第112-113页
结论与展望第113-117页
致谢第117-118页
参考文献第118-134页
攻读博士学位期间的学术成果第134-135页

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