摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第14-25页 |
1.1 黄曲霉毒素概况 | 第14-19页 |
1.1.1 黄曲霉毒素的理化特性 | 第14页 |
1.1.2 黄曲霉毒素毒性 | 第14-15页 |
1.1.3 黄曲霉毒素的分布 | 第15页 |
1.1.4 黄曲霉毒素的限量标准 | 第15-16页 |
1.1.5 黄曲霉毒素检验方法 | 第16-18页 |
1.1.6 黄曲霉毒素去毒方法 | 第18-19页 |
1.2 量子点的性质、合成和应用 | 第19-23页 |
1.2.1 量子点的合成 | 第20-21页 |
1.2.2 量子点性质 | 第21页 |
1.2.3 量子点应用 | 第21-23页 |
1.3 本课题的研究意义及研究内容 | 第23-25页 |
1.3.1 研究意义 | 第23页 |
1.3.2 研究内容 | 第23-25页 |
2 MAb-PbS 偶联物的制备 | 第25-37页 |
2.1 材料与方法 | 第25-28页 |
2.1.1 材料 | 第25-26页 |
2.1.2 实验方法 | 第26-28页 |
2.2 结果与分析 | 第28-35页 |
2.2.1 不同稳定剂的影响 | 第28-29页 |
2.2.2 稳定剂用量的影响 | 第29-31页 |
2.2.3 pH 的影响 | 第31-32页 |
2.2.4 PbS 量子点透镜图 | 第32-33页 |
2.2.5 PbS 量子点的 X 射线衍射图 | 第33页 |
2.2.6 AFB1 单抗与 PbS 量子点的结合浓度的优化 | 第33-34页 |
2.2.7 MAb-PbS 偶合物荧光鉴定 | 第34-35页 |
2.2.8 MAb-PbS 偶合物的生物活性鉴定 | 第35页 |
2.3 结论 | 第35-37页 |
3 同位镀汞阳极溶出伏安法的条件优化 | 第37-47页 |
3.1 材料与方法 | 第37-40页 |
3.1.1 仪器与材料 | 第37-38页 |
3.1.2 实验方法 | 第38-40页 |
3.2 结果与分析 | 第40-46页 |
3.2.1 底液选择 | 第40页 |
3.2.2 底液 pH 的影响 | 第40-41页 |
3.2.3 汞液浓度的影响 | 第41-42页 |
3.2.4 富集电位对峰电流的影响 | 第42页 |
3.2.5 富集时间对峰电流的影响 | 第42-43页 |
3.2.6 旋转速度的选择 | 第43-44页 |
3.2.7 仪器参数的选择 | 第44页 |
3.2.8 线性范围和检测限 | 第44-45页 |
3.2.9 加标回收率 | 第45页 |
3.2.10 方法结果与 AAS 结果比较 | 第45-46页 |
3.3 结论 | 第46-47页 |
4 基于 MAb-PbS 的 AFB1 电化学免疫检测新技术 | 第47-57页 |
4.1 材料和方法 | 第47-51页 |
4.1.1 实验材料 | 第47-48页 |
4.1.2 实验方法 | 第48-51页 |
4.2 结果与分析 | 第51-55页 |
4.2.1 孵育时间的优化 | 第51-52页 |
4.2.2 MAb-PbS 浓度的优化 | 第52-53页 |
4.2.3 标准曲线 | 第53页 |
4.2.4 交叉反应率 | 第53-54页 |
4.2.5 回收率的测定 | 第54页 |
4.2.6 HPLC 结果比较 | 第54-55页 |
4.2.7 基于 MAb-PbS 的荧光检测标准曲线 | 第55页 |
4.3 结论 | 第55-57页 |
5 基于 MAb-(PbS)2 的电化学免疫检测方法的建立 | 第57-63页 |
5.1 材料与方法 | 第57-59页 |
5.1.1 仪器与材料 | 第57-58页 |
5.1.2 实验方法 | 第58-59页 |
5.2 结果与分析 | 第59-62页 |
5.2.1 MAb-(PbS)2浓度的优化 | 第59-60页 |
5.2.2 基于 MAb-(PbS)2的电化学免疫标准曲线 | 第60-61页 |
5.2.3 回收率的测定 | 第61页 |
5.2.4 方法比较 | 第61-62页 |
5.3 结论 | 第62-63页 |
结论与创新 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
在学研究成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |