摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-44页 |
1.1 DNA纳米结构的类型和合成方法 | 第13-17页 |
1.1.1 静态DNA纳米结构 | 第13-16页 |
1.1.2 动态DNA纳米设备 | 第16-17页 |
1.2 DNA纳米结构的生物学应用 | 第17-26页 |
1.2.1 DNA纳米结构作为药物转运载体的优势 | 第18-19页 |
1.2.2 DNA纳米结构与细胞的作用过程 | 第19页 |
1.2.3 静态DNA纳米结构在药物转运载体中的应用 | 第19-24页 |
1.2.4 动态DNA纳米结构在智能载药中的应用 | 第24-25页 |
1.2.5 小结 | 第25-26页 |
1.3 纳米颗粒超结构的构建 | 第26-29页 |
1.3.1 纳米颗粒超结构的构建举例 | 第26-29页 |
1.3.2 纳米颗粒可控价态修饰的方法 | 第29页 |
1.4 DNA纳米技术的展望和机遇 | 第29-32页 |
1.5 本课题的提出 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-44页 |
第2章 基于六螺旋DNA纳米结构可控载药的研究 | 第44-70页 |
2.1 引言 | 第44-45页 |
2.2 实验部分 | 第45-51页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第45-47页 |
2.2.2 实验过程 | 第47-51页 |
2.3 结果与讨论 | 第51-66页 |
2.3.1 6-helix DNA纳米结构的合成情况及表征 | 第51-52页 |
2.3.2 6-helix纳米管在体外打开 | 第52-55页 |
2.3.3 6-helix在生理条件下的稳定性 | 第55-56页 |
2.3.4 6-helix DNA纳米结构的细胞摄取 | 第56-57页 |
2.3.5 6-helix DNA纳米结构细胞内开关的实现 | 第57-59页 |
2.3.6 6-helix DNA纳米结构的ATP开关 | 第59-60页 |
2.3.7 6-helix DNA纳米结构载带抗癌药物美登素 | 第60-66页 |
2.4 总结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
第3章 离子和小分子荷载对六螺旋DNA纳米结构的影响 | 第70-88页 |
3.1 引言 | 第70-71页 |
3.2 实验部分 | 第71-75页 |
3.2.1 实验试剂和仪器 | 第71-73页 |
3.2.2 实验方法 | 第73-75页 |
3.3 结果与讨论 | 第75-83页 |
3.3.1 电泳、荧光和小角散射技术联合表征不同离子强度对 6HB结构的影响 | 第75-80页 |
3.3.2 小角散射技术表征小分子荷载对 6HB结构的影响 | 第80-83页 |
3.4 总结 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
第4章 核定位序列-DNA四面体的复合纳米结构用于细胞核成像 | 第88-100页 |
4.1 引言 | 第88-89页 |
4.2 实验部分 | 第89-92页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第89-90页 |
4.2.2 实验过程 | 第90-92页 |
4.3 实验结果 | 第92-95页 |
4.3.1 序列的选择 | 第92页 |
4.3.2 单链DNA S3-N3与NLS的连接 | 第92-94页 |
4.3.3 NLS-DNA四面体的组装及稳定性分析 | 第94页 |
4.3.4 NLS-TH用于细胞核成像 | 第94-95页 |
4.4 总结 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |
第5章 基于DNA四面体超结构的多功能纳米探针的构建 | 第100-112页 |
5.1 引言 | 第100-101页 |
5.2 实验部分 | 第101-104页 |
5.2.1 实验试剂与仪器 | 第101-103页 |
5.2.2 实验过程 | 第103-104页 |
5.3 实验结果 | 第104-109页 |
5.3.1 G1代四面体的组装 | 第104-105页 |
5.3.2 AuNP与TH32的组装 | 第105-106页 |
5.3.3 QDs与TH32的组装 | 第106-107页 |
5.3.4 同质超结构的组装 | 第107-108页 |
5.3.5 异质超结构的组装及性质变化 | 第108-109页 |
5.4 总结 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-112页 |
第6章 总结与展望 | 第112-114页 |
攻读博士期间发表文章目录 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-117页 |