摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 化学计量学简介 | 第10-11页 |
1.2 LC-MS发展史 | 第11-12页 |
1.3 有机质谱仪基本知识 | 第12-13页 |
1.4 LC-MS技术的应用领域 | 第13-16页 |
1.4.1 LC-MS在药物分析研究中的应用 | 第13-15页 |
1.4.2 LC-MS分析多肽与蛋白质组学中的应用 | 第15页 |
1.4.3 LC-MS在环境化学中的应用 | 第15-16页 |
1.5 本论文研究内容及意义 | 第16-18页 |
第2章 用于解决液质信号不稳定问题的乘子效应模型 | 第18-28页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 理论部分 | 第19-20页 |
2.2.1 基于流动相中加内标的乘子效应模型,Multiplicative Effects Model with Internal Standard in Mobile Phase (MEMIS) | 第19-20页 |
2.3 实验部分 | 第20-21页 |
2.3.1 实验仪器与试剂 | 第20-21页 |
2.3.2 LC-MS参数设置 | 第21页 |
2.3.3 实验方法 | 第21页 |
2.4 数据分析 | 第21-22页 |
2.5 结果与讨论 | 第22-26页 |
2.5.1 离子化效率对目标组分质谱信号强度的影响 | 第22页 |
2.5.2 信号不稳定对LC-MS定量结果影响的消除 | 第22-26页 |
2.6 小结 | 第26-28页 |
第3章 LC-MS结合MEMIS对复方丹参片和丹参中药中三种丹参酮的定量分析 | 第28-39页 |
3.1 前言 | 第28-29页 |
3.2 理论部分 | 第29页 |
3.3 实验部分 | 第29-32页 |
3.3.1 实验仪器与试剂 | 第29-30页 |
3.3.2 LC-MS参数设置 | 第30-31页 |
3.3.4 实验方法 | 第31-32页 |
3.4 数据分析 | 第32页 |
3.5 结果与讨论 | 第32-38页 |
3.5.1 提取方法的选择 | 第32页 |
3.5.2 流动相的选择 | 第32页 |
3.5.3 线性范围的考察 | 第32-33页 |
3.5.4 离子化效率对样本质谱信号的影响 | 第33-34页 |
3.5.5 信号不稳定性对LC-MS定量结果影响的消除 | 第34-38页 |
3.6 小结 | 第38-39页 |
第4章 LC-MS结合乘子效应模型对实际体系中氨氯地平和硝苯地平的定量分析 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 理论部分 | 第40-42页 |
4.2.1 用于质谱定量分析的乘子效应模型,Multiplicative Effects Model for Mass Spectroscopy(MEMMS) | 第40-42页 |
4.3 实验部分 | 第42-44页 |
4.3.1 实验仪器与试剂 | 第42页 |
4.3.2 LC-MS参数设置 | 第42-43页 |
4.3.3 样品预处理 | 第43页 |
4.3.4 实验方法 | 第43-44页 |
4.4 数据分析 | 第44页 |
4.5 结果与讨论 | 第44-49页 |
4.5.1 线性范围的考察 | 第44页 |
4.5.2 质谱信号不稳定对定量分析的影响 | 第44-45页 |
4.5.3 血浆样中氨氯地平和硝苯地平的定量分析 | 第45-48页 |
4.5.4 杜仲平压片样中氨氯地平和硝苯地平的定量分析 | 第48-49页 |
4.6 小结 | 第49-51页 |
结论 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-69页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |