中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 DNA损伤类型及原因 | 第9-10页 |
1.2.1 DNA损伤类型 | 第9页 |
1.2.2 DNA损伤原因 | 第9-10页 |
1.3 DNA损伤的检测方法 | 第10-13页 |
1.3.1 生物模式检测方法 | 第11-12页 |
1.3.2 化学模式检测方法 | 第12-13页 |
1.4 电化学传感器的发展及应用 | 第13-14页 |
1.5 前景与展望 | 第14页 |
参考文献 | 第14-20页 |
第2章 呋喃西林及其硝基自由基对DNA损伤的电化学研究 | 第20-30页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 实验部分 | 第21-22页 |
2.2.1 实验试剂 | 第21页 |
2.2.2 实验仪器 | 第21页 |
2.2.3 DNA电极的制备及DNA和呋喃西林在云母片上的固定 | 第21页 |
2.2.4 电化学机理实验 | 第21-22页 |
2.2.5 呋喃西林的定量测定及实际样检测 | 第22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-27页 |
2.3.1 呋喃西林电化学性质的研究 | 第22-24页 |
2.3.2 呋喃西林与DNA的相互作用 | 第24-25页 |
2.3.3 DNA及其呋喃西林的原子力显微镜实验 | 第25页 |
2.3.4 呋喃西林及其硝基自由基对DNA的损伤 | 第25-26页 |
2.3.5 呋喃西林的定量测定及实际样检测 | 第26-27页 |
2.4 结论 | 第27页 |
参考文献 | 第27-30页 |
第3章 DNA/聚二苯胺磺酸钠生物传感器选择性测定儿酚及对DNA的损伤作用 | 第30-41页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 实验部分 | 第31-32页 |
3.2.1 化学试剂 | 第31页 |
3.2.2 实验仪器 | 第31页 |
3.2.3 修饰电极及ITO样品的制备 | 第31-32页 |
3.2.4 儿茶酚的定量过程 | 第32页 |
3.2.5 间接法测定儿茶酚及氧化产物引起的DNA损伤的过程 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-37页 |
3.3.1 修饰电极的原子力显微镜研究 | 第32页 |
3.3.2 修饰电极的电化学表征实验(循环伏安法、电化学阻抗实验) | 第32-34页 |
3.3.3 儿茶酚、对苯二酚的电化学行为 | 第34-35页 |
3.3.4 干扰试验,定量测定及实际样的检测 | 第35-36页 |
3.3.5 儿茶酚及氧化产物对DNA损伤的检测 | 第36-37页 |
3.4 结论 | 第37页 |
参考文献 | 第37-41页 |
第4章 DNA/氯化血红素/NAFION-石墨烯修饰电极检测苯并芘酶代谢产物对DNA的损伤作用 | 第41-52页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 实验部分 | 第42-44页 |
4.2.1 实验材料 | 第42页 |
4.2.2 实验仪器 | 第42-43页 |
4.2.3 修饰过程 | 第43页 |
4.2.4 实验过程 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-47页 |
4.3.1 修饰电极的电化学表征实验 | 第44页 |
4.3.2 修饰电极表面形貌的验证 | 第44-45页 |
4.3.3 氯化血红素和双氧水模拟体系的建立及苯并芘代谢物对DNA损伤的检测 | 第45-46页 |
4.3.4 DNA损伤的验证实验 | 第46-47页 |
4.3.5 苯并芘的间接定量检测 | 第47页 |
4.4 结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第52页 |
作者简介 | 第52-53页 |
致谢 | 第53页 |