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DNA核酶调控的分子计算模型的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-13页
        1.1.1 研究背景和意义第10-11页
        1.1.2 国内外研究现状及发展第11-13页
    1.2 课题研究主要内容第13-14页
    1.3 关键问题第14页
    1.4 本文的主要工作第14-16页
第2章 相关原理及技术介绍第16-28页
    2.1 DNA计算第16页
    2.2 DNA自组装第16-20页
        2.2.1 研模块化结构组装第16-18页
        2.2.2 DNA折纸术第18-20页
    2.3 DNA链置换技术第20-22页
    2.4 DNA自组装与DNA计算第22-24页
    2.5 DNA催化机制第24-25页
    2.6 DNA核酶酶切技术第25-27页
    2.7 本章小结第27-28页
第3章 基于纳米金颗粒自组装的分子计算逻辑门第28-37页
    3.1 引言第28页
    3.2 设计原理第28页
    3.3 实验设计第28-33页
        3.3.1 逻辑门是门设计第28-29页
        3.3.2 逻辑门两层级联是门设计第29-30页
        3.3.3 逻辑门或门设计第30-31页
        3.3.4 逻辑门与门设计第31-33页
    3.4 实验验证第33-36页
        3.4.1 DNA链组装第33页
        3.4.2 纳米金颗粒备制第33页
        3.4.3 纳米金颗粒与DNA链反应及检测方法第33-34页
        3.4.4 实验结果分析第34-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第4章 DNA核酶调控的分子计算模型的研究第37-53页
    4.1 引言第37页
    4.2 设计原理第37-38页
    4.3 计算模型设计第38-46页
        4.3.1 基础逻辑门是门设计第38-39页
        4.3.2 由DNA核酶触发的级联是门设计第39-41页
        4.3.3 DNA核酶调控的级联设计第41-42页
        4.3.4 DNA核酶调控的或门设计第42-43页
        4.3.5 DNA核酶调控的与门设计第43-44页
        4.3.6 DNA核酶调控的自催化电路设计第44-46页
    4.4 实验验证第46-52页
        4.4.1 实验材料备制第46页
        4.4.2 逻辑门实验准备第46页
        4.4.3 PAGE电泳实验检验第46-50页
        4.4.4 实时荧光实验检验第50-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第5章 结论与展望第53-55页
参考文献第55-60页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第60-61页
致谢第61页

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