首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

离子液体与硫堇在纳米结构材料表面的缔合行为及其与DNA的相互作用

中文摘要第1-12页
英文摘要第12-17页
第一章 绪论第17-29页
   ·缔合作用第17-19页
   ·DNA的结构性质及其与小分子的相互作用第19-21页
     ·DNA的结构性质第19-20页
     ·功能性小分子与DNA的相互作用第20-21页
   ·本文的立意与设计第21-24页
 参考文献第24-29页
第二章 离子液体在单链阴离子表面活性剂胶束表面的缔合与微结构转变第29-57页
   ·序言第29-30页
   ·实验部分第30-34页
     ·实验试剂第30-31页
     ·浊度的测定第31页
     ·动态光散射的测定第31-32页
     ·负染和低温冷冻透射电镜实验第32页
     ·ζ电势的测量第32-33页
     ·核磁共振和红外光谱测定第33页
     ·等温滴定微量热的测定第33-34页
     ·密度泛函理论计算第34页
   ·结果与讨论第34-53页
     ·浊度变化行为第34-35页
     ·BmimBr诱导胶束向囊泡发生转变第35-37页
     ·透射电镜形貌和SDBS-IL囊泡的稳定性第37-39页
     ·离子液体烷基链长对诱导胶束向囊泡转变的影响第39-41页
     ·胶束向囊泡转变时BmimBr的作用机制第41-46页
     ·胶束向囊泡转变的热力学行为第46-47页
     ·离子液体诱导胶束向囊泡转变的机理第47-53页
 参考文献第53-57页
第三章 硫堇在金纳米粒子表面的吸附特性第57-77页
   ·引言第57-58页
   ·实验部分第58-59页
     ·实验试剂第58页
     ·金纳米粒子的合成第58页
     ·硫堇覆盖的金纳米粒子制备第58页
     ·紫外和荧光光谱测量第58-59页
     ·透射电镜和动态光散射测量第59页
     ·红外光谱法和循环伏安法测定第59页
     ·密度泛函理论量子力学计算第59页
   ·结果与讨论第59-72页
     ·UV-vis吸收性质第59-62页
     ·荧光性质第62-63页
     ·金胶的形貌第63-65页
     ·金纳米粒子表面硫堇的电化学性质第65-66页
     ·金纳米粒子表面硫堇的红外光谱特征第66-67页
     ·硫堇在金纳米粒子上的表面覆盖度第67-69页
     ·硫堇和硫堇—金粒子复合物的量子化学结构模型第69-72页
 参考文献第72-77页
第四章 离子液体与DNA相互作用的缔合特性和分子机理第77-103页
   ·序言第77-78页
   ·实验部分第78-81页
     ·实验试剂第78-79页
     ·电导率和荧光测量第79页
     ·动态光散射实验第79-80页
     ·低温冷冻透射电子显微学测定第80页
     ·圆二色谱测定第80页
     ·~(31)P核磁共振和红外光谱第80-81页
     ·等温滴定微量热测定第81页
     ·量子化学计算第81页
   ·结果和讨论第81-98页
     ·电导率行为第81-82页
     ·离子液体诱导的DNA-EtBr的荧光猝灭第82-85页
     ·离子液体导致的DNA的微观结构变化第85-88页
     ·DNA-IL复合物的低温冷冻透射电子显微形貌第88-89页
     ·离子液体诱导的DNA构象的变化第89-90页
     ·基于~(31)PNMR和IR谱的[bmim]Cl在DNA上的作用位点第90-92页
     ·离子液体和DNA相互作用的热力学行为第92-94页
     ·离子液体在DNA上的缔合模式第94-98页
 参考文献第98-103页
第五章 金纳米粒子体系中硫堇与DNA的相互作用第103-115页
   ·序言第103-104页
   ·实验部分第104-105页
     ·实验试剂第104页
     ·紫外光谱测定第104页
     ·稳态荧光光谱的测定第104-105页
     ·动态光散射测定第105页
     ·透射电镜测定第105页
     ·圆二色谱测定第105页
   ·结果与讨论第105-113页
     ·紫外光谱特征第105-107页
     ·荧光猝灭特征第107-109页
     ·DNA微结构的变化第109-110页
     ·TEM形貌特征第110-111页
     ·DNA的构象变化第111-113页
 参考文献第113-115页
第六章 结论第115-118页
攻读博士学位期间论文发表情况第118-119页
致谢第119-120页

论文共120页,点击 下载论文
上一篇:酪蛋白纳米球的制备及其细胞摄取研究
下一篇:低维碳纳米材料和冰纳米管的结构与物性的数值模拟研究