摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
1 引言 | 第12页 |
2 自由基与DNA损伤的研究进展 | 第12-18页 |
·自由基 | 第12-15页 |
·自由基的分类与产生 | 第12-13页 |
·自由基的作用与检测 | 第13-15页 |
·DNA损伤 | 第15-18页 |
·DNA损伤的原因 | 第15-16页 |
·DNA损伤的类型及其生物效应 | 第16-17页 |
·DNA损伤的检测 | 第17-18页 |
3 室温离子液体的研究进展 | 第18-21页 |
·室温离子液体的种类与性质 | 第19-20页 |
·室温离子液体在电分析化学中的应用 | 第20-21页 |
·室温离子液体作溶剂在电分析化学中的应用 | 第20页 |
·室温离子液体作固定材料在电分析化学中的应用 | 第20页 |
·室温离子液体作支持电解质在电分析化学中的应用 | 第20-21页 |
4 抗氧化剂的研究进展 | 第21-23页 |
·抗氧化剂的种类 | 第21-22页 |
·酶类抗氧化剂 | 第21-22页 |
·非酶类抗氧化剂 | 第22页 |
·抗氧化剂的电化学研究 | 第22-23页 |
5 论文的指导思想和主要内容 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-31页 |
第二章 水溶液中硫酸铁催化氧化多巴胺产生羟自由基及其对DNA损伤的电化学研究 | 第31-44页 |
1 引言 | 第31页 |
2 实验部分 | 第31-33页 |
·试剂 | 第31-32页 |
·仪器 | 第32页 |
·实验方法 | 第32-33页 |
·修饰电极的制备 | 第32页 |
·DNA损伤的检测 | 第32-33页 |
3 结果与讨论 | 第33-40页 |
·羟自由基的检测 | 第33-34页 |
·DNA损伤的电化学研究 | 第34-37页 |
·DNA损伤的检测 | 第34-36页 |
·DNA损伤的验证 | 第36-37页 |
·损伤条件的优化 | 第37-38页 |
·损伤时间的选择 | 第37页 |
·损伤体系最佳浓度的选择 | 第37-38页 |
·抗氧化剂的影响 | 第38-40页 |
·抗氧化剂抑制DNA损伤 | 第38-39页 |
·抗氧化剂浓度的选择 | 第39-40页 |
4 结论 | 第40页 |
参考文献 | 第40-44页 |
第三章 室温离子液体中硫酸铁催化氧化多巴胺产生羟自由基及其对DNA损伤的电化学研究 | 第44-55页 |
1 引言 | 第44-45页 |
2 实验部分 | 第45-46页 |
·试剂 | 第45页 |
·仪器 | 第45页 |
·实验方法 | 第45-46页 |
·修饰电极的制备 | 第45页 |
·DNA损伤的检测 | 第45-46页 |
3 结果与讨论 | 第46-52页 |
·不同介质中DNA损伤的电化学检测 | 第46-48页 |
·DNA损伤的验证 | 第48页 |
·损伤条件的优化 | 第48-50页 |
·损伤时间的选择 | 第48-49页 |
·损伤体系最佳浓度的选择 | 第49-50页 |
·抗氧化剂的影响 | 第50-52页 |
·抗氧化剂抑制DNA损伤 | 第50页 |
·抗氧化剂浓度的选择 | 第50-52页 |
4 结论 | 第52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
第四章 水溶液中硫酸铁催化氧化儿茶酚产生羟自由基及其对DNA损伤的电化学研究 | 第55-67页 |
1 引言 | 第55页 |
2 实验部分 | 第55-57页 |
·试剂 | 第55-56页 |
·仪器 | 第56页 |
·实验方法 | 第56-57页 |
·修饰电极的制备 | 第56页 |
·DNA损伤的检测 | 第56-57页 |
3 结果与讨论 | 第57-63页 |
·羟自由基的检测 | 第57-58页 |
·DNA损伤的电化学研究 | 第58-60页 |
·DNA损伤的检测 | 第58-59页 |
·DNA损伤的验证 | 第59-60页 |
·损伤条件的优化 | 第60-62页 |
·损伤试剂的选择 | 第60页 |
·损伤时间的选择 | 第60页 |
·损伤体系最佳浓度的选择 | 第60-62页 |
·抗氧化剂的影响 | 第62-63页 |
·抗氧化剂抑制DNA损伤 | 第62页 |
·抗氧化剂浓度的选择 | 第62-63页 |
4 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
结论 | 第67-68页 |
附录 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |