中文摘要 | 第1-11页 |
英文摘要 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-45页 |
第一节 高效液相色谱-电化学检测概述 | 第14-25页 |
一、高效液相色谱法发展简史 | 第15页 |
二、高效液相色谱概述 | 第15-16页 |
三、电化学检测器 | 第16-18页 |
四、液相色谱-电化学检测联用技术 | 第18-25页 |
第二节 化学修饰电极 | 第25-32页 |
一、化学修饰电极的含义 | 第25-26页 |
二、化学修饰电极的发展过程 | 第26-27页 |
三、化学修饰电极的制备和类型 | 第27-28页 |
四、纳米材料及其在传感器中的应用 | 第28-29页 |
五、膜化学修饰电极 | 第29-31页 |
六、化学修饰电极在生物样品分析中的应用 | 第31-32页 |
第三节 生物样品分析的前处理技术 | 第32-37页 |
一、常用样品的种类、采集和贮藏 | 第32-33页 |
二、生物样品的预制备 | 第33-37页 |
第四节 化学修饰电极与液相色谱联用在生物样品分析中的应用 | 第37-38页 |
第五节 本论文的工作目的与意义 | 第38-40页 |
参考文献 | 第40-45页 |
第二章 铂/聚甲基紫修饰电极-液相色谱电化学检测用于甲减患者血浆中同型半胱氨酸半胱氨酸和甲硫氨酸的研究 | 第45-58页 |
1. 前言 | 第45-47页 |
2. 实验部分 | 第47-49页 |
·试剂 | 第47-48页 |
·仪器 | 第48页 |
·玻碳电极的预处理以及Pt/MV修饰电极的制备 | 第48-49页 |
·血样的采集与处理 | 第49页 |
·统计学处理 | 第49页 |
3. 结果与讨论 | 第49-55页 |
·修饰电极的表征 | 第49页 |
·Pt/MV修饰电极对氨基酸的电催化 | 第49-50页 |
·流体伏安实验 | 第50-51页 |
·流动相中甲醇含量的影响 | 第51-52页 |
·液相色谱电化学检测Cys,Hcy和Met | 第52页 |
·线性范围、检测限和重现性 | 第52-53页 |
·微渗析取样实验的相对回收率 | 第53-54页 |
·血浆中同型半胱氨酸,半胱氨酸和甲硫氨酸的检测 | 第54-55页 |
4. 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
第三章 铁氰化钯修饰电极用于高效液相色谱电化学检测大鼠脑微渗液中吲哚醌及单胺类神经递质的研究 | 第58-72页 |
1. 前言 | 第58-60页 |
2. 实验部分 | 第60-62页 |
·试剂 | 第60页 |
·仪器 | 第60页 |
·铁氰化钯修饰电极的制备 | 第60-61页 |
·活体微渗析实验 | 第61-62页 |
·帕金森氏病实验动物的建立及治疗 | 第61页 |
·活体微渗析取样 | 第61-62页 |
3. 结果与讨论 | 第62-69页 |
·铁氰化钯在玻碳电极上的电化学行为 | 第62-63页 |
·铁氰化钯修饰电极对吲哚醌的电催化 | 第63-64页 |
·流体伏安分析(HDV) | 第64页 |
·流动相pH值的影响 | 第64-65页 |
·流动相中甲醇含量的影响 | 第65页 |
·液相色谱-电化学检测吲哚醌和单胺类神经递质的线性方程,检测限和重现性 | 第65-67页 |
·微渗析取样实验的回收率 | 第67页 |
·动物活体实验 | 第67-69页 |
4. 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
第四章 聚溴酚蓝膜电极-色谱电化学检测用于急性阑尾炎病人尿样中5-羟色胺和5-羟吲哚乙酸的研究 | 第72-84页 |
1. 前言 | 第72-74页 |
2. 实验部分 | 第74-76页 |
·试剂 | 第74页 |
·仪器 | 第74-75页 |
·聚溴酚蓝膜修饰电极的制备 | 第75页 |
·尿样的采集与处理 | 第75页 |
·统计学处理 | 第75-76页 |
3. 结果与讨论 | 第76-81页 |
·5-HT和5-HIAA在聚溴酚蓝膜电极上的电催化氧化 | 第76-77页 |
·流体伏安实验 | 第77-78页 |
·流动相中甲醇含量的影响 | 第78页 |
·HPLC-ED检测5-HT和5-HIAA的线性方程、检测限和重现性 | 第78-80页 |
·实际样品分析 | 第80-81页 |
4. 结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
附录:硕士期间发表和待发表的论文 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |