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生物大分子与药物分子相互作用的电化学研究

符号说明表第1-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-13页
第一章 绪论第13-19页
   ·抗癌药物的发展概况第13-14页
   ·抗癌药物与生物大分子的作用研究第14-18页
     ·研究DNA 与药物分子相互作用的意义第14页
     ·DNA 与小分子相互作用的模式第14-15页
     ·DNA 修饰电极的制备方法第15-16页
     ·DNA 与药物分子相互作用的研究方法第16-18页
   ·本论文的研究内容及意义第18-19页
     ·研究内容第18页
     ·本论文的研究意义及创新性第18-19页
第二章 厚朴酚的电化学行为研究及其与DNA 的相互作用第19-31页
   ·引言第19-20页
   ·实验部分第20-21页
     ·实验仪器第20页
     ·试剂第20页
     ·实验方法第20-21页
   ·结果与讨论第21-30页
     ·实验条件的选择第21-23页
     ·玻碳电极研究抗癌药物MAG 的电化学行为第23-25页
     ·MAG 与DNA 相互作用的研究第25-30页
   ·小结第30-31页
第三章甲氨蝶呤的电化学行为及其与DNA 的相互作用第31-45页
   ·引言第31-32页
   ·实验部分第32-33页
     ·实验仪器第32页
     ·试剂第32-33页
     ·实验方法第33页
   ·结果与讨论第33-42页
     ·(DNA/CS)_6/PGE 电极的电化学表征第33-36页
     ·扫描速度的影响第36-37页
     ·电化学方法研究甲氨蝶呤与DNA 相互作用第37-39页
     ·甲氨蝶呤与DNA 相互作用的结合常数、结合位点数的求算第39-40页
     ·紫外光谱法研究甲氨蝶呤与DNA 的相互作用第40-41页
     ·荧光光谱法研究甲氨蝶呤与DNA 的相互作用第41-42页
   ·小结第42-45页
第四章 氨鲁米特的电化学行为及其与DNA 相互作用的电化学研究第45-59页
   ·引言第45-46页
   ·实验部分第46-47页
     ·实验仪器第46页
     ·实验试剂第46页
     ·实验方法第46-47页
   ·结果与讨论第47-56页
     ·SBA15/CPE 电极的表征第47页
     ·氨鲁米特的电化学行为第47-48页
     ·电解质的影响第48-49页
     ·介孔材料SBA15 的量的选择第49页
     ·静止时间的影响第49-50页
     ·电极稳定性第50-51页
     ·扫描速度的影响第51-52页
     ·计时电量法研究氨鲁米特的电化学行为第52-53页
     ·电化学方法研究氨鲁米特与DNA 的相互作用第53-55页
     ·氨鲁米特的测定第55-56页
     ·紫外光谱法研究氨鲁米特与DNA 的相互作用第56页
   ·小结第56-59页
第五章亚叶酸钙的电化学行为及其与DNA 的相互作用第59-71页
   ·引言第59-60页
   ·实验部分第60-61页
     ·实验仪器第60页
     ·试剂第60-61页
     ·实验方法第61页
   ·结果与讨论第61-69页
     ·亚叶酸钙的电化学行为第61-62页
     ·修饰电极的表征第62-63页
     ·实验条件的选择第63-64页
     ·扫描速度的影响第64-65页
     ·计时电量法研究亚叶酸钙在电极表面的电化学行为第65-66页
     ·电化学方法研究亚叶酸钙与DNA 的相互作用第66-67页
     ·溶液法研究亚叶酸钙与DNA 的结合常数(β)和希尔系数(m)第67-68页
     ·紫外光谱法研究亚叶酸钙与DNA 的相互作用第68页
     ·亚叶酸钙的测定第68-69页
   ·小结第69-71页
第六章 结论第71-74页
   ·抗癌药物的电化学活性第71-72页
   ·抗癌药物与DNA 的相互作用第72-74页
参考文献第74-87页
致谢第87-88页
攻读硕士期间发表的论文题目第88页

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