摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
本文所用英文缩略词表 | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 环糊精与偶氮苯的主客体相互作用 | 第12-18页 |
1.1.1 环糊精的结构和性质 | 第12-13页 |
1.1.2 偶氮苯的结构和性质 | 第13-15页 |
1.1.3 环糊精和偶氮苯的相互作用的应用 | 第15-18页 |
1.2 核苷酸功能化的金纳米颗粒的性质和生物应用 | 第18-25页 |
1.2.1 纳米材料 | 第18-20页 |
1.2.2 金纳米颗粒的性质 | 第20页 |
1.2.3 核苷酸功能化的金纳米颗粒的合成 | 第20-21页 |
1.2.4 核苷酸功能化的金纳米颗粒的性质 | 第21-22页 |
1.2.5 核苷酸功能化的金纳米颗粒的生物相容性 | 第22-23页 |
1.2.6 核苷酸功能化的金纳米颗粒在细胞中的应用 | 第23-25页 |
1.3 基于双链 RNA 干扰的基因沉默 | 第25-27页 |
1.3.1 双链 RNA 干扰基因沉默的作用机制 | 第25-27页 |
1.3.2 双链 RNA 干扰的特点 | 第27页 |
1.3.3 双链 RNA 干扰的优点 | 第27页 |
1.4 本文选题依据及研究内容 | 第27-29页 |
第2章 基于环糊精和偶氮苯的主客体相互作用研究体外光调控细胞基因沉默 | 第29-45页 |
2.1 前言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-32页 |
2.2.1 实验试剂 | 第30页 |
2.2.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.2.3 粒径 13nm 的金纳米颗粒的制备 | 第31页 |
2.2.4 巯基化-β-环糊精修饰的金纳米颗粒的制备及表面覆盖率的测定 | 第31页 |
2.2.5 环糊精修饰的金纳米颗粒对目标 DNA 的负载与释放 | 第31-32页 |
2.3 结果和讨论 | 第32-44页 |
2.3.1 实验设计机理 | 第32-34页 |
2.3.2 巯基化-β-环糊精修饰的金纳米颗粒的表征 | 第34-37页 |
2.3.3 巯基化-β-环糊精修饰的金纳米颗粒的表面覆盖率 | 第37-38页 |
2.3.4 光调控目标 DNA 链释放的实验条件优化 | 第38-40页 |
2.3.5 光调控目标 DNA 链的细胞外释放 | 第40-41页 |
2.3.6 光调控目标 DNA 链的细胞内释放 | 第41-43页 |
2.3.7 光调控细胞内基因沉默 | 第43-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 基于二茂铁的协同竞争作用研究目标核酸链在细胞中的快速释放 | 第45-56页 |
3.1 前言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-47页 |
3.2.1 实验试剂 | 第46页 |
3.2.2 实验仪器 | 第46页 |
3.2.3 粒径 13nm 的金纳米颗粒的制备 | 第46-47页 |
3.2.4 巯基化-β-环糊精修饰的金纳米颗粒的制备 | 第47页 |
3.2.5 在二茂铁分子的协同作用下释放目标 DNA 链 | 第47页 |
3.3 结果和讨论 | 第47-55页 |
3.3.1 实验设计机理 | 第47-49页 |
3.3.2 二茂铁分子竞争协同作用的可行性分析 | 第49-50页 |
3.3.3 二茂铁分子浓度的优化 | 第50-51页 |
3.3.4 二茂铁分子的协同释放作用 | 第51-53页 |
3.3.5 二茂铁协同释放体系的细胞毒性考察 | 第53-55页 |
3.3.6 二茂铁分子的协同释放作用在细胞内的应用 | 第55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 基于核酸三链的银离子表面增强拉曼检测 | 第56-64页 |
4.1 前言 | 第56-57页 |
4.2 实验部分 | 第57-58页 |
4.2.1 实验试剂 | 第57页 |
4.2.2 实验仪器 | 第57-58页 |
4.2.3 粒径 30nm 的金纳米颗粒的制备和表征 | 第58页 |
4.2.4 银离子拉曼检测的实验步骤 | 第58页 |
4.3 结果和讨论 | 第58-63页 |
4.3.1 实验设计机理 | 第58-59页 |
4.3.2 三链 DNA 对金纳米颗粒稳定性的影响 | 第59-60页 |
4.3.3 DNA 浓度对金纳米颗粒稳定性的影响 | 第60-61页 |
4.3.4 银离子检测响应时间考察 | 第61-62页 |
4.3.5 银离子的表面增强拉曼检测 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-76页 |
附录 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |