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“细菌—噬菌体”联合生物计算机的研究

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“细菌—噬菌体”联合生物计算机的研究
论文目录
 
摘要第1-3 页
Abstract第3-5 页
目录第5-8 页
第一章 绪言第8-11 页
  第一节 生物计算的历史、现状及发展第8-9 页
  第二节 本文的意义第9-11 页
第二章 生物计算机的基本概念和方法第11-35 页
  第一节 DNA分子及其操作第11-13 页
  第二节 生物分子大规模并行性第13-14 页
    2.2.1 DNA分子的量级第13-14 页
    2.2.2 错误计算分子的降解与正确计算分子的合成第14 页
  第三节 模拟计算的生化反应第14-20 页
    2.3.1 退火与溶解反应第15 页
    2.3.2 核酸酶和酶切反应第15-17 页
      2.3.2.1 限制性核酸内切酶第15-17 页
      2.3.2.2 同裂酶第17 页
      2.3.2.3 同尾酶第17 页
      2.3.2.4 核酸外切酶第17 页
    2.3.3 连接酶和连接反应第17-18 页
    2.3.4 聚合酶和聚合反应第18-20 页
      2.3.4.1 DNA聚合酶第18-19 页
      2.3.4.2 RNA聚合酶第19-20 页
      2.3.4.3 RNA反转录酶第20 页
  第四节 NP问题的生物计算解决方法第20-25 页
    2.4.1 NP问题第20-21 页
    2.4.2 哈密尔顿回路问题第21-23 页
    2.4.3 可满足性问题第23-25 页
  第五节 模拟通用计算机的生物计算机第25-35 页
    2.5.1 通用计算机第25-26 页
    2.5.2 Turing机的模拟第26-29 页
    2.5.3 生物计算机模拟有限自动机的实验验证第29-31 页
    2.5.4 基于生物分子反应特性的理论计算机模型第31-35 页
      2.5.4.1 Splicing Systems和DNA分子重组现象第31-32 页
      2.5.4.2 Insertion/Deletion Systems和酶切连接机制第32-33 页
      2.5.4.3 DNA-EC模型和DNA分子操作集合第33-35 页
第三章 生物自动性和体内计算概念第35-38 页
  第一节 生物自动性第35-36 页
    3.1.1 退火溶解自动性第35-36 页
    3.1.2 酶切连接自动性第36 页
  第二节 体外计算机和体内计算机第36-38 页
    3.2.1 体外计算机和DNA计算机第36-37 页
    3.2.2 体内计算机和细胞计算机第37-38 页
第四章 计算工具酶的基因工程第38-43 页
  第一节 计算工具酶的基因克隆第38-40 页
    4.1.1 中心法则第38-39 页
    4.1.2 基因第39 页
    4.1.3 克隆第39-40 页
  第二节 基因的表达载体结构第40-43 页
    4.2.1 启动子第40 页
    4.2.2 转录终止子第40-41 页
    4.2.3 转译起始序列第41 页
    4.2.4 转译增强子第41 页
    4.2.5 转译终止子第41-43 页
第五章 细菌,质粒和噬菌体——计算的体内环境第43-50 页
  第一节 细菌第43-44 页
  第二节 质粒第44-45 页
  第三节 噬菌体第45-50 页
第六章 “细菌—噬菌体”联合生物计算机第50-65 页
  第一节 菌毒计算机的基本原理第50 页
  第二节 菌毒计算机基于的理论计算机模型第50-52 页
  第三节 菌毒计算机的硬件架构第52-59 页
    6.3.1 细菌——计算的场所和计算工具酶的表达载体第52-55 页
    6.3.2 质粒——插入规则集第55-57 页
    6.3.3 噬菌体——字符带载体和计算启动基因第57-59 页
  第四节 菌毒计算机的计算流程第59-64 页
    6.4.1 感染初期阶段——噬菌体DNA进入细菌第59 页
    6.4.2 早期共同转录阶段——计算启动基因的转录第59-60 页
    6.4.3 早期抑制转录阶段——细菌染色体降解第60-61 页
    6.4.4 噬菌体DNA复制阶段——模拟计算的酶切连接操作第61-62 页
    6.4.5 晚期转录阶段——新生的噬菌体颗粒第62-64 页
    6.4.6 溶菌阶段——计算后的噬菌体释放第64 页
  第五节 菌毒计算机的计算衔接第64-65 页
第七章 总结和展望第65-67 页
参考文献第67-69 页

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