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基于量子点的阳极溶出伏安法检测黄曲霉毒素B1

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

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