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基于G-三链体和MOFs材料荧光探针的构建及对核酸的研究

发布时间:2023-12-12 19:08
  核酸是遗传和病理分析中必不可少的生物活性分子,核酸的检测与确定对于癌症的早期检测和医学诊断尤其必要。因此,本论文基于G-三链体和金属有机框架材料构建了几种高灵敏的荧光生物传感器用于检测特定的DNA和miRNA。具体研究如下:1. 基于G-三链体的免酶免标记的放大策略用于荧光检测HIV-DNA基于G-三链体结构和催化发夹自组装放大(CHA)技术,我们发展了一种HIV-DNA荧光检测系统。发夹分子1(H1)可以充当与HIV-DNA结合的触发型的分子探针,它通过与目标物杂交产生的G-三链体可以与硫黄素T(ThT)结合,从而使ThT的荧光信号显著提高。该方法不仅具有良好的选择性,而且具有较宽的线性范围,检测限为33 p M。此外,该方法不需要复杂的标记且没有酶的参与,实用且简单。2. 基于金属有机框架材料UiO-66-NH2和三螺旋分子信标的生物探针用于miRNA的荧光检测在这项工作中,我们首先将DNA三螺旋分子通过共价作用与MOFs材料组装成R2-MOFs复合物。在没有miRNA-203的情况下,P1中修饰的染料FAM的荧光被MOFs材料猝灭,荧光信号降低。在miRNA...

【文章页数】:65 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 生物传感技术的介绍
        1.1.1 生物传感器的分类
        1.1.2 荧光生物传感器的原理
        1.1.3 荧光生物传感器的应用
    1.2 G-三链体的研究
        1.2.1 G-四链体的介绍
        1.2.2 G-三链体的介绍
        1.2.3 G-三链体在光学生物探针中的应用
    1.3 金属有机框架材料的研究
        1.3.1 金属有机框架材料的介绍
        1.3.2 金属有机框架材料的制备
        1.3.3 基于金属有机框架材料的荧光生物传感器
    1.4 核酸的研究
        1.4.1 核酸及生物标志物的介绍
        1.4.2 基于核酸探针检测核酸的意义
    1.5 本论文的选题意义和主要研究内容
第2章 基于G-三链体的免酶免标记的放大策略用于荧光检测HIV-DNA
    2.1 引言
    2.2 实验序列与仪器
        2.2.1 实验序列
        2.2.2 实验仪器
    2.3 实验方法
        2.3.1 圆二色谱表征
        2.3.2 凝胶电泳表征
        2.3.3 荧光分析
        2.3.4 实际样品分析
    2.4 结果与讨论
        2.4.1 HIV-DNA检测原理
        2.4.2 实验可行性
        2.4.3 实验条件的优化
        2.4.4 方法的灵敏度和选择性
        2.4.5 血清样品中检测HIV-DNA
    2.5 本章小结
第3章 基于金属有机框架材料UiO-66-NH2和三螺旋分子信标的生物探针用于miRNA的荧光检测
    3.1 引言
    3.2 实验序列与仪器
        3.2.1 实验序列
        3.2.2 实验仪器
    3.3 实验方法
        3.3.1 凝胶电泳表征
        3.3.2 UiO-66-NH2的合成
        3.3.3 DNA/UiO-66-NH2 的合成
        3.3.4 荧光分析
        3.3.5 生物实际样品分析
    3.4 结果与讨论
        3.4.1 比率型检测miRNA的原理和材料表征
        3.4.2 miRNA检测的可行性分析
        3.4.3 实验条件的优化
        3.4.4 灵敏度分析
        3.4.5 选择性分析
        3.4.6 生物实际样品检测
    3.5 本章小结
第4章 基于金属有机框架材料ZIF-8 的生物探针用于miRNA的比率型荧光放大检测
    4.1 引言
    4.2 实验序列与仪器
        4.2.1 实验序列
        4.2.2 实验仪器
    4.3 实验方法
        4.3.1 凝胶电泳分析
        4.3.2 ZIF-8合成
        4.3.3 DNA/ZIF-8 制备
        4.3.4 荧光分析
        4.3.5 生物实际样品分析
    4.4 结果与讨论
        4.4.1 比率型检测miRNA的设计及其原理
        4.4.2 MOFs材料的表征
        4.4.3 miRNA检测的可行性
        4.4.4 实验条件的优化
        4.4.5 灵敏度分析
        4.4.6 选择性分析
        4.4.7 生物实际样品检测
    4.5 本章小结
第5章 结论与展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间发表的论文及专利



本文编号:3873465

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