中文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 FTIR-ATR光谱 | 第11-12页 |
1.2 FTIR-ATR光谱定量 | 第12-24页 |
1.2.1 光谱预处理 | 第14-18页 |
1.2.2 波长选择与优化 | 第18-20页 |
1.2.3 建立回归模型 | 第20-23页 |
1.2.4 模型评价 | 第23-24页 |
1.3 FTIR-ATR光谱在医学检测的应用 | 第24-27页 |
1.3.1 生物样品的定量及结构分析 | 第24-26页 |
1.3.2 疾病筛查 | 第26-27页 |
1.4 FTIR-ATR光谱在中药研究中的应用 | 第27-30页 |
1.4.1 中药材鉴别 | 第27-28页 |
1.4.2 中药有效成分含量测定 | 第28-29页 |
1.4.3 重金属检测 | 第29-30页 |
1.5 论文主要内容 | 第30-33页 |
第二章 用于PKU筛查的FTIR-ATR光谱校正模型的建立与优化 | 第33-49页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 实验材料与方法 | 第34-35页 |
2.3 结果分析与讨论 | 第35-48页 |
2.3.1 参数优化 | 第35-43页 |
2.3.2 Phe浓度模型 | 第43-46页 |
2.3.3 Phe/Tyr浓度比值模型 | 第46-48页 |
2.4 小结 | 第48-49页 |
第三章 中药材地龙中微量铜含量检测的FTIR-ATR光谱校正模型的建立与优化 | 第49-71页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 实验材料与方法 | 第50-51页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第50-51页 |
3.2.2 校正集样品的前处理和光谱采集 | 第51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-68页 |
3.3.1 络合反应条件优化 | 第51-54页 |
3.3.2 模型优化与评价 | 第54-68页 |
3.4 实际样品测定 | 第68-70页 |
3.5 小结 | 第70-71页 |
第四章 总结与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
攻读硕士期间发表的论文及申请专利 | 第83-84页 |
附录 | 第84-97页 |
致谢 | 第97页 |