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新型核酸电化学传感器的构建与应用研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
缩略语表第8-9页
绪论第9-27页
 1 核酸电化学传感器及其研究进展第9-23页
   ·引言第9-12页
   ·核酸电化学传感器的原理第12页
   ·核酸的固定方法第12-13页
   ·核酸电化学传感器的检测手段及其特点第13-16页
     ·无标记检测第14-15页
     ·带标记检测第15-16页
   ·核酸电化学传感器的应用第16-19页
     ·在小分子与DNA结合机理研究中的应用第17页
     ·在核酸损伤检测中的应用第17-19页
   ·核酸电化学传感器的灵敏度第19-23页
     ·嵌入剂作为信号指示剂的优势第20-21页
     ·草酸钠信号放大体系的优势第21-23页
 2 课题的研究内容和意义第23-27页
   ·新型核酸电化学传感器的构建第23-24页
   ·新型核酸电化学传感器的优点第24页
   ·新型核酸电化学传感器的应用第24-27页
     ·嵌入剂与DNA结合模式的研究第24-25页
     ·核酸损伤和化合物基因毒性检测的研究第25-27页
实验部分第27-29页
 1 材料第27页
 2 仪器设备第27页
 3 核酸膜的组装及其与探针的结合第27-28页
 4 石英晶体微天平(QCM)检测第28页
 5 电化学检测第28-29页
结果与讨论第29-51页
 1 分子膜组装的表征第29-32页
 2 新型核酸电化学传感器的电化学性能第32-38页
   ·嵌入剂对DNA结构的特异性第32-33页
   ·草酸钠信号放大机制对体系信噪比的影响第33-35页
   ·新型核酸电化学传感器的灵敏度第35-37页
   ·新型核酸传感器的选择性第37-38页
 3 嵌入剂与DNA的结合模式第38-45页
   ·“双位点”结合模式的提出第38-43页
     ·“双氧化峰”的发现第38-40页
     ·“双氧化峰”的鉴定第40-43页
   ·“双位点”结合模式的验证第43-45页
   ·嵌入剂与DNA的结合比第45页
 4 核酸损伤和化合物基因毒性的检测第45-51页
   ·检测条件的优化第46-47页
   ·未损伤与损伤DNA的区分第47-48页
   ·核酸损伤的检测机理第48-51页
结论第51-52页
参考文献第52-60页
致谢第60-61页
附录第61-62页

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