Nanopores:sensing and fundamental biological interactions

副标题:无

作   者:(美)S. M. 伊克巴尔,(美)R. 巴希尔著;刘全俊,陆祖宏,谢骁等译

分类号:

ISBN:9787030367037

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简介

纳米孔检测技术的理论提出于20世纪末,被认为是能够首先解决单分子、非标记检测的重要技术之一。《新生物学丛书·纳米孔:生物分子相互作用传感基础》围绕纳米孔技术这个主题,介绍了纳米孔结合生物标记检测技术,以及其用作基因组测序和疾病早期检测的最新研究进展。全书共分14章,分别邀请了国际上纳米孔研究领域起步最早、成果丰硕的研究小组的领军学者,从纳米孔技术研究的各个角度,如理论计算、实验体系、数据模拟和分析以及应用性检测等方面的发展历史、当前近况以及发展趋势等进行了介绍和总结。   《新生物学丛书·纳米孔:生物分子相互作用传感基础》会为纳米孔领域的科研工作者和研究生提供极大的帮助和重要的参考价值。

目录

《新生物学丛书》丛书序
本书序
译者序
前言
作者列表
第1章用于核酸序列分析的固态纳米孔传感器
1.1引言
1.2生物纳米孔
1.2.1 a—溶血素
1.2.2噬菌体phi29连接器
1.3固态纳米孔
1.3.1单个纳米孔的加工
1.3.2纳米孔阵列的加工
1.3.3 A12O3薄膜上纳米孔的制备
1.3.4固态纳米孔中的离子导电性
1.3.5固态纳米孔的噪声分析
1.3.6固态纳米孔中的易位事件
1.3.7固态纳米孔传感器的化学修饰
1.4结论
致谢
参考文献
第2章光镊集成的固态纳米孔在分子检测和力谱测量中的应用
2.1 引言
2.2实验方法
2.3 DNA的检测
2.4力谱测量
2.5建模:电泳与电渗剪
2.6蛋白质涂层的DNA分子的测量
2.7结论
致谢
参考文献
第3章 适体修饰的纳米孔在单分子检测中的应用
3.1概述
3.1.1什么是适体?
3.1.2分子折叠、相互作用和生物传感
3.1.3单分子检测与纳米孔技术
3.1.4纳米孔的选择性
3.2对于离子调控的G—四聚体适体折叠过程的认识
3.2.1 G—四聚体在纳米孔内的组装
3.2.2 G—四聚体在纳米孔中自发的解折叠形态
3.2.3纳米孔与俘获的G—四聚体的相互作用
3.2.4研究折叠与解折叠动力学的分析方法
3.2.5离子调控的G—四聚体适体折叠与解折叠过程
3.2.6意义与影响
3.3稳定的纳米孔生物芯片用于单分子生物传感
3.3.1纳米孔传感器的研究进展
3.3.2便携、耐用、模块化的离子通道芯片
3.3.3意义与影响
3.4使用适体结合的纳米孔检测单个蛋白质分子
3.4.1检测结合过程而非易位过程
3.4.2集成适体的人工纳米孔
3.4.3玻璃纳米孔的制备与性能
3.4.4适体结合的纳米孔捕捉IgE分子
3.4.5利用结合RNA适体的纳米孔检测生物恐怖战剂——蓖麻毒素
3.4.6优势与发展前景
3.5结论
致谢
参考文献
……
第4章嵌入生物膜的phi29噬菌体DNA组装马达对双链DNA易位和检测的研究
第5章用于检测特异性DNA的固态纳米孔
第6章固态纳米孔在蛋白质单分子检测中的应用
第7章 基于半导体材料的固态纳米孔的易位电信号模拟
第8章固态纳米孔的制备,集成及DNA检测的可行性
第9章纳米孔在蛋白质活性检测中的应用
第10章核酸在5mm以下固态纳米孔的捕获和易位过程
第11章基于纳米孔的DNA测序和DNA行为控制
第12章基于纳米孔的第三代DNA测序技术
第13章生物通道在恐怖战剂和生物分子检测中的应用
第14章纳米孔力谱:分子动力学模拟

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