中文摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-11页 |
第一章 文章综述 | 第11-29页 |
1 毒品概述 | 第11-12页 |
·毒品的国、内外现状及研究意义 | 第11-12页 |
·毒品的定义及分类 | 第12页 |
2 吗啡研究进展 | 第12-15页 |
·吗啡的结构、性质及用途 | 第12-13页 |
·吗啡在人体内的代谢途径 | 第13页 |
·吗啡检测常用的免疫学技术 | 第13-15页 |
·放射免疫分析技术 | 第14页 |
·荧光偏振免疫分析技术 | 第14页 |
·免疫酶分析技术 | 第14-15页 |
·金标免疫层析技术 | 第15页 |
3 磁性复合微粒及应用 | 第15-17页 |
·磁性复合微粒的概述 | 第15-16页 |
·磁性微粒在免疫检测中的应用 | 第16页 |
·金磁微粒在免疫检测中的应用 | 第16-17页 |
4 化学发光免疫检测技术 | 第17-23页 |
·化学发光免疫检测技术基本原理 | 第17-18页 |
·化学发光免疫检测技术的主要类型 | 第18-22页 |
·标记发光物质的直接化学发光免疫检测技术 | 第18-19页 |
·标记酶的化学发光酶免疫分析技术 | 第19-21页 |
·电化学发光免疫分析检测技术 | 第21-22页 |
·化学发光免疫检测技术的应用 | 第22-23页 |
·疾病标志物的检测 | 第22页 |
·在环境内分泌物方面 | 第22-23页 |
·在食品安全方面 | 第23页 |
·在兽医学诊断方面 | 第23页 |
5 CLIA的发展趋势与展望 | 第23-26页 |
·CLIA的联用检测技术 | 第23-24页 |
·CLIA的微型化、集成化与自动化 | 第24-25页 |
·CLIA系列诊断试剂盒的前景展望 | 第25-26页 |
6 立项依据和主要内容 | 第26-29页 |
第二章 免疫磁珠的制备 | 第29-39页 |
1 实验材料与仪器 | 第29-30页 |
·材料和试剂 | 第29-30页 |
·主要仪器 | 第30页 |
2 方法 | 第30-32页 |
·吗啡合成抗原在金磁微粒表面的固定化 | 第30-31页 |
·免疫磁珠的表征 | 第31页 |
·紫外-分光光度法对金磁微粒偶联效果的检验 | 第31页 |
·金磁微粒包被吗啡抗原量的计算 | 第31页 |
·免疫磁珠抗原活性的检测 | 第31页 |
·包被条件的优化 | 第31-32页 |
·包被缓冲体系的选择 | 第31-32页 |
·最佳包被时间的确定 | 第32页 |
·吗啡抗原包被量的初步确定 | 第32页 |
·封闭体系的优化 | 第32页 |
·封闭剂类型的选择 | 第32页 |
·封闭条件的优化 | 第32页 |
3 结果与讨论 | 第32-37页 |
·免疫磁珠的表征 | 第32-34页 |
·包被条件的优化结果 | 第34-36页 |
·包被缓冲体系的选择 | 第34页 |
·包被时间的选择 | 第34-35页 |
·吗啡抗原包被量的初步确定 | 第35-36页 |
·封闭体系的优化结果 | 第36-37页 |
·封闭剂类型的选择 | 第36页 |
·封闭条件的优化 | 第36-37页 |
4 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 化学发光磁酶免检测吗啡方法的建立和优化 | 第39-49页 |
1 材料与仪器 | 第39-41页 |
·材料和试剂 | 第39-40页 |
·主要仪器 | 第40-41页 |
2 实验方法 | 第41-42页 |
·以金磁微粒为载体的化学发光免疫方法检测吗啡的操作步骤 | 第41页 |
·化学发光磁酶免法检测吗啡条件的优化 | 第41-42页 |
·固相载体的选择 | 第41页 |
·金磁微粒用量的选择 | 第41页 |
·反应步骤的选择 | 第41-42页 |
·包被抗原用量和单抗稀释度的优化 | 第42页 |
·竞争反应时间的优化 | 第42页 |
·酶标二抗稀释液及工作浓度的确定 | 第42页 |
3 结果与讨论 | 第42-47页 |
·固相载体的选择 | 第42-43页 |
·金磁微粒用量的选择 | 第43-44页 |
·反应步骤的选择 | 第44页 |
·包被抗原用量和单抗最佳稀释度的确定 | 第44-45页 |
·竞争反应时间的确定 | 第45-46页 |
·酶标二抗稀释液及工作浓度的确定 | 第46-47页 |
4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 化学发光底物液性能的优化 | 第49-59页 |
1 实验材料与仪器 | 第49-51页 |
·材料和试剂 | 第49-50页 |
·主要仪器 | 第50-51页 |
2 实验方法 | 第51-52页 |
·以金磁微粒为载体的化学发光免疫方法检测吗啡的操作步骤 | 第51页 |
·化学发光底物液缓冲体系的选择 | 第51页 |
·反应体系pH值对化学发光信号的影响 | 第51页 |
·Tween-20浓度对化学发光信号的影响 | 第51页 |
·化学发光增强剂类型的选择 | 第51页 |
·化学发光氧化剂类型的的选择 | 第51-52页 |
·化学发光各组分浓度的选择 | 第52页 |
·化学发光增强剂浓度的选择 | 第52页 |
·鲁米诺浓度的选择 | 第52页 |
·过氧化脲浓度的选择 | 第52页 |
·化学发光底物用量及反应时间的优化 | 第52页 |
3 结果与讨论 | 第52-57页 |
·化学发光底物液缓冲体系的确定 | 第52-53页 |
·反应体系pH值对化学发光信号的影响 | 第53页 |
·Tween-20浓度对化学发光信号的影响 | 第53-54页 |
·化学发光增强剂类型的选择 | 第54-55页 |
·化学发光氧化剂类型的的选择 | 第55页 |
·化学发光各组分浓度的确定 | 第55-57页 |
·化学发光底物用量及反应时间的确定 | 第57页 |
4 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 方法的初步评价 | 第59-65页 |
1 材料与仪器 | 第59-60页 |
·材料和试剂 | 第59页 |
·主要仪器 | 第59-60页 |
2 方法 | 第60-61页 |
·以金磁微粒为载体的化学发光免疫方法检测吗啡的操作步骤 | 第60页 |
·剂量-反应曲线的建立 | 第60页 |
·最低检测限 | 第60页 |
·精密度分析 | 第60页 |
·回收率 | 第60-61页 |
·交叉反应 | 第61页 |
·稳定性试验 | 第61页 |
3 结果与讨论 | 第61-63页 |
·剂量-反应曲线的建立 | 第61页 |
·最低检测限 | 第61-62页 |
·精密度分析 | 第62页 |
·回收率 | 第62页 |
·交叉反应 | 第62-63页 |
·方法学稳定性试验 | 第63页 |
4 本章小结 | 第63-65页 |
全文总结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
致谢 | 第75页 |