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纳米界面上DNA分子反应活性的研究及其在生物传感中的应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-46页
   ·DNA 功能化纳米材料第12-18页
     ·无机纳米材料的种类及特性第12-14页
     ·DNA 的基本结构及性质第14-16页
     ·DNA 在无机纳米材料界面的固定第16-18页
   ·DNA 功能化纳米材料的应用第18-25页
     ·生物传感第18-20页
     ·药物载带与治疗第20-22页
     ·材料科学第22-24页
     ·DNA 纳米技术第24-25页
   ·界面上 DNA 分子的活性第25-29页
     ·界面效应第25-26页
     ·界面效应对 DNA 杂交活性的影响第26页
     ·界面效应对生物酶活性的影响第26-28页
     ·提高 DNA 在界面上反应活性的策略第28-29页
   ·本课题的设计第29-30页
 参考文献第30-46页
第二章 新型嵌段寡聚核苷酸-纳米金复合探针上 DNA 分子识别过程的热力学与动力学研究第46-70页
   ·引言第46-48页
   ·实验部分第48-51页
     ·实验仪器与试剂第48-50页
     ·实验步骤第50-51页
   ·结果与讨论第51-65页
     ·双嵌段 DNA-AuNPs 体系对组装密度的可调控性第51-52页
     ·DNA 在 AuNPs 表面上分子识别的热力学性质第52-57页
     ·DNA 在 AuNPs 表面上杂交过程的动力学性质第57-61页
     ·具有二级结构的 DNA 在 AuNPs 表面杂交过程的动力学性质第61-62页
     ·DNA 在 AuNPs 表面解离过程的动力学性质第62-65页
   ·结论第65页
 参考文献第65-70页
第三章 具有可控密度与构型的 DNA 酶在纳米金界面上催化活性的研究第70-88页
   ·引言第70-71页
   ·实验部分第71-74页
     ·实验仪器与试剂第71-73页
     ·实验步骤第73-74页
   ·结果和讨论第74-83页
     ·DNAzyme 在溶液中及 AuNPs 上的催化过程第74-75页
     ·DNAzyme 在 AuNPs 上组装密度和构型的调控第75-76页
     ·不同体系中 DNAzyme 对铅离子的响应能力第76-80页
     ·利用 Laneweaver-Burk 法研究各体系 DNAzyme 的活性第80-83页
   ·结论第83页
 参考文献第83-88页
第四章 胞嘧啶与银吸附介导构筑具有可控密度与高效分子识别能力的寡聚核苷酸-纳米银复合探针第88-110页
   ·引言第88-89页
   ·实验部分第89-94页
     ·实验仪器与试剂第89-91页
     ·实验步骤第91-94页
   ·结果与讨论第94-105页
     ·DNA 碱基在 AgNPs 上吸附能力比较第94-95页
     ·poly A/poly C 在 AgNPs 表面的吸附能力比较第95-96页
     ·AgNPs-DNA 复合探针的自组装及稳定性研究第96-98页
     ·poly C-AgNPs 复合探针的分子识别能力研究第98-100页
     ·DNA 在 AgNPs 表面的组装量测定第100-101页
     ·不同长度 poly C 在 AgNPs 表面组装的稳定性研究第101-104页
     ·poly C 组装的 DNA-AgNPs 的光学性质第104-105页
   ·结论第105-106页
 参考文献第106-110页
第五章 纳米花状超微金电极的构筑及其电化学生物传感应用第110-122页
   ·引言第110-111页
   ·实验部分第111-113页
     ·实验试剂与仪器第111页
     ·实验方法第111-113页
   ·结果与讨论第113-119页
     ·超微电极的制备及扫描电镜表征第113-114页
     ·碳纤维及纳米花状超微金电极的电化学表征第114-116页
     ·基于核酸适体构象变化的纳米花状超微金电极传感器的设计第116页
     ·基于核酸适体构象变化的纳米花状超微金电极传感器对可卡因的检测第116-118页
     ·纳米花状超微金电极传感器对可卡因检测的特异性和选择性第118-119页
   ·结论第119页
 参考文献第119-122页
第六章 总结和展望第122-126页
攻读博士期间发表论文第126-128页
致谢第128-129页

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