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基于G--四链体--Hemin+DNA酶的核酸传感器和Cu2+传感器的设计.pdf

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基于G--四链体--Hemin+DNA酶的核酸传感器和Cu2+传感器的设计.pdf

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基于G--四链体--Hemin+DNA酶的核酸传感器和Cu2+传感器的设计.pdf

文档介绍

文档介绍:南开大学
硕士学位论文
基于G--四链体--Hemin DNA酶的核酸传感器和Cu2+传感器的设

姓名:肖好杰
申请学位级别:硕士
专业:分析化学
指导教师:孔德明
2012-05
。该酶能够有效地催化参与的一些反应,如催化氧化,5K一讲⑧、适配体传感器、酶传感器、ǜ衅骷耙┪锎ǜ衅。。另一种是传感器,它是基于特异性的裂解酶参与形成的牧刺福杓瞥鲆恢指吡槊舳取⒏哐≡裥缘腃觳夥椒āǜ衅髦惺褂玫墓押塑账崽秸肓粗饕S闪讲糠肿槌桑阂徊糠质’.端的富蛄校涣硪徊糠质’.端的引物序列。,,在拇嬖谙麓呋力也很弱。而当靶基因存在时,在一个合适的温度下,说囊镄蛄谢崽异性地与靶基因结合,并在酆厦傅陌镏卵匕谢蛄囱由臁S捎引物结合位点下游的靶链上存在有连续的碱基,蛄校锘嵫匕辛延伸出相应数目的连续序列。延伸后的探针链具有鰍重复序列,可以形成牧刺澹贖的存在下显示酶活性,能够催化与的反应。其检测结果可用裸眼判断。在选定的合适温度下,探针与靶基因之间的特异性结合与解离是动态的过程,因此延伸后的引物序列能从靶基因上解脱下来,其它未延伸的引物序列就能再次结合在靶基因上并得以延伸。并且由于一条靶基因链可以参与多条寡核苷酸探针链的延伸,因此在一定程度上实现了牧刺宓母患饔茫佣岣吆怂峒觳獾牧槊舳龋觳庀蘅纱在传感器的设计中,使用了两条无标记的寡核苷酸链,在没有存在时,两条寡核苷酸链可以以一种三链体和发夹结构存在,富蛄斜话裨诜⒓到。.
结构当中因而无法形成牧刺澹尤際后,体系无催化活性。而加入后,寡核苷酸链就会在特定的位点处被切断,分子内的发夹结构则转化为分子问的二倍体结构。伴随着寡核苷酸链稳定性的显著下降,,反应体系中产生的‘胱釉处显示有最大吸收。因此可以用处吸光度值的变化来检钡。并且由于一个可以参与多个寡核苷酸链的裂解,可在一定程度上实现牧刺宓母患饔茫樗孀偶觳馓逑酶活性的升高,进而可以能够实现的高灵敏度检测。这种“.奔觳夥式藕潘鎐ǘ鹊脑龃蠖銮检测的线性范围为,检测限可达到关键词:牧刺澹宦然:。
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;亩督峁怪傅氖橇教核酸是由许多核苷酸聚合后形成的生物大分子化合物,为生命的最基本物质之一,是遗传变异的物质基础。不同的核酸,其化学组成、核菅酸排列顺序不同。根据其化学组成的不同,核酸可分为两种类型:核糖核苷酸,和脱氧核糖核酸:颂核苷酸怯葾、和闹趾颂呛塑账峋姿岫酯键连接而成的长链分子,它与蛋白质的合成有密切关系。而蒬、和四种脱氧核糖核苷酸经’.磷酸二酯键连接而成的一种长链聚合物。且焕嗪苤匾5纳镏剩谴⒋妗⒏粗坪痛ǖ菀糯信息的载体。目前一般把治R患丁⒍丁⑷逗退募督峁埂的一级结构是核苷酸链反向以相同的旋转方式绕同一个公共轴形成的双螺旋结构;娜级结构指的是肿双螺旋üで驼鄣纬傻奶囟ü瓜螅ǖ链与二级结构单元间、不同二级单元间的相互作用所形成的多链结构,如是督峁梗缓怂岬乃募督峁怪傅氖呛怂嵋苑词阶饔么嬖如核糖体、剪接体钡慕峁埂的拓扑结构也是嬖诘囊恢殖<问剑珼的拓扑结构指的是谒菪幕∩辖徊脚で纬傻奶囟ǹ占浣峁梗饕P问是超螺旋结构,它分为负超螺旋和正超螺旋两大类,在一定条件下,两者可以相互转化。第一章绪论
四链体简介发生络合,——含有鸟嘌呤馗葱蛄械乃奶醯チ葱纬傻姆肿间凰牧刺图;肿游仕碐一四链体——富含鸟嘌呤馗葱蛄大多数訟对由两个氢键相连对由三个氢键相连碱基互补配对原则,结尾部分杂·.端所构成的M凡糠双螺旋结构存在于生物体内,这种结构是由和晏岢龅摹部梢孕纬善渌峁梗纾缓襦堰蔊的重复蛄锌烧鄣形成一种特殊二级结构,被称为牧刺畄。这个概念最早是由妊д咴晏岢隼吹摹。。直到上个世纪九十年代,链体体现出越来越重要的生物学功能,这一结构终于引起人们广泛密切地关注。大量研究结果表明,许多重要的生理过程与牧刺褰峁菇裘芟嗔在人体内约有万基因序列可形成牧刺濉缭诨蚱舳忧⒚疫球蛋白区、端粒区等许多重

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