【摘 要】
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蛋白是维持机体正常生命活动不可或缺的生物大分子,它们种类繁多,几乎参与细胞生命周期内的每一个过程,例如分子识别、能量转换、跨膜运输、催化反应等等。可以说,蛋白就是启动生命大厦并保证其持续运转的机械工,蛋白功能紊乱将打破机体运转平衡,导致疾病的发生,因此,探索这些生物大分子的功能机制对人类对抗疾病至关重要。随着分子生物学和分子医学的发展,人们对功能蛋白的研究将不仅仅停留在发现、认知这一层面,实现重要功能蛋白的功能调控和生物传感将有利于人们干预细胞内生命过程以及临床疾病诊疗。一些传统的蛋白调控技术,如基因敲入
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蛋白是维持机体正常生命活动不可或缺的生物大分子,它们种类繁多,几乎参与细胞生命周期内的每一个过程,例如分子识别、能量转换、跨膜运输、催化反应等等。可以说,蛋白就是启动生命大厦并保证其持续运转的机械工,蛋白功能紊乱将打破机体运转平衡,导致疾病的发生,因此,探索这些生物大分子的功能机制对人类对抗疾病至关重要。随着分子生物学和分子医学的发展,人们对功能蛋白的研究将不仅仅停留在发现、认知这一层面,实现重要功能蛋白的功能调控和生物传感将有利于人们干预细胞内生命过程以及临床疾病诊疗。一些传统的蛋白调控技术,如基因敲入敲除、RNA干扰技术等直接在基因层面操作,虽然也能实现这一目的,但是缺乏时空精度,不能在分子水平上直接对蛋白进行操作。近年来蓬勃发展的DNA纳米技术可以很好地解决这个问题,因为DNA纳米结构严格遵循“沃森-克里克”碱基互补配对原则(即A-T,C-G),以一种自下而上的可预测的方式进行组装。依据这一原则我们通过序列匹配的链折叠,几乎可以设计任意形貌的DNA结构。并且基于DNA序列的特异性,这些结构可以为后续修饰提供可寻址的结合位点,这就为我们在分子尺寸上操控一些生物大分子提供了理想的模板和平台。通过对DNA序列进行合理设计和组装,研究人员已经构建出了多种DNA纳米结构用于生物分子组装、调控和传感。为了进一步拓展DNA纳米技术的应用,充分发挥其可编程、可寻址的优势,本论文以功能蛋白的调控和组装为出发点,以DNA纳米结构为调控工具,进行了如下几章研究:
第2章中,我们构建了一个可控闭合的DNA纳米镊子,并以荧光蛋白为模型研究蛋白间动态相互作用,我们发现,通过合理设计和优化DNA-交联条件,我们可以利用DNA纳米结构人为动态调控蛋白的相对空间位置。第3章中,我们构建了一个DNA立方体盒子(DNA Cage)来特异性激活CRISPRCas12a的反式切割活性,并通过加入不同尺寸的靶标实现了Cas12a反式切割活性的调控。第4章中,我们构建了一种识别、检测一体式的DNA四面体用于端粒酶的活性检测,并通过催化发夹反应(Catalytic Hairpin Reaction, CHA)进行信号放大输出。通过对体系可行性的初步验证,我们发现该探针靶标识别基团和信号报告基团都能对端粒酶以及由端粒产生的二次靶标作出良好的响应。通过以上研究,我们证明了DNA纳米技术在功能蛋白的调控领域和传感领域的确具备巨大的潜力和优势,我们的研究将为后续更深入的探索蛋白功能机制提供新思路。
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【摘要】随着新课程改革的深入,传统的教学模式越来越不适应教育发展的需要。课堂教学是教学改革的主阵地,近几年,我积极探索“学—评—教”联动的教学模式,并把它应用在日常的教学实践中。《凸透镜成像的规律》是一节实验探究课,在本节课中我改变了以往传统的教学方法,大胆创新,用评价任务来引领学生学习,不断把学生的学习现状与学习目标对照,使课堂教学从闷、低效走向了在目标、评价导引下的有序开放。 【关键词】 教
核酸作为遗传信息载体广泛存在于生命体系中,因其双链间严格遵循碱基互补配对原则,因此被用于构建各类具有不同功能的纳米结构。核酸结构由于具有良好的稳定性、可编程性和可设计性,因此被广泛地应用于分子机器的设计和仿生系统的构筑。本论文基于DNA核酸自组装结构和DNA纳米技术的独特优势,结合细胞膜囊泡仿生模型,通过模拟细胞的结构和功能,设计并构建了具有细胞自适应性行为以及人工细胞间的信号传导的仿生系统。具体研究内容如下:
(1)在第2章中,我们通过DNA固相合成仪合成了脂质体修饰的核酸序列,该DNA序列具
碗烯分子可以视为是C60和碳纳米管的“帽子”,具备有趣的分子构象和独特的电子结构,表现出了“碗对碗”翻转、电子受体、分子组装性质。由于碗烯性质的可调性,以碗烯为母体的分子设计合成一直备受关注。从分子结构看,稠合双碗烯化合物结构中存在两个碗烯单元结构,可展现出多重“碗对碗”翻转行为、优异的电子受体性质和强的组装能力。受限于此类化合物设计合成困难,迄今为止,对于此类化合物的结构和基础性质的研究甚少。本
【摘要】作文教学在小学语文学科教学中占有重要地位,新课程改革对小学作文教学又提出更高要求,因此,在教育发展新环境下,小学语文教师要逐渐对教学方法和形式进行创新,提高学生的实践能力和创新意识,让学生真正爱上写作,提升写作能力。本文结合实际需要,对小学语文作文教学的创新方法进行探讨,旨在帮助学生开发思维,让他们爱上写作。 【关键词】小学语文 作文 创新 指导 【中图分类号】G623.24 【文献标
烯基硅化合物是一类重要的有机化合物,其被广泛应用于含硅有机材料和偶联试剂等。目前,含烯化合物中C(sp2)–H键与Si–H键交叉脱氢偶联反应是合成烯基硅化合物的直接、经济、有效的方法。结构中包含C=N键的非芳香N杂环化合物喹喔啉酮、苯并噁嗪-2-酮、N–烷基–5,6–二苯基吡嗪–2(1H)–酮是一类有医药价值的功能分子,近来,关于这类非芳香N杂环化合物N=C–H键脱氢偶联反应的研究比较广泛。本文开展了非芳香N杂环化合物的N=C–H与Si–H键交叉脱氢偶联反应研究,合成了功能化的烯基硅产物,具体内容和研究结
【摘要】在中国戏剧史上,没有哪个男性作家比曹禺对中国妇女付出了更多的人文关怀、同情和理解。在他自创和改编的剧作里有着许多令人难忘的的女性形象,这些女子性格饱满鲜明,散发着独特的人格魅力。名剧《雷雨》中的女主人公繁漪就是这样一个代表人物。 【关键词】雷雨 繁漪 曹禺 【中图分类号】I207.3 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2018)27-0195-01 繁漪,一个被禁闭在
在当今全球经济高速发展的同时,能源危机与环境污染问题日趋严重。电催化技术作为一项清洁高效的能源转换技术,在全世界范围内得到了普遍重视。其中,氧的电催化还原是燃料电池装置的阴极反应,氢的析出反应是电解水制氢的阴极反应,两者均具有重大的研究意义。科学家们在电极反应机理以及催化剂的设计优化方面投入了大量的工作,并取得了一定的成果。铂催化剂在此两种反应中表现优越,但是铂自身昂贵的价格以及稀有的储存量限制了
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