致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-35页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 流动注射或顺序注射化学发光分析法 | 第13-14页 |
1.3 流动注射化学发光体系分析检测应用 | 第14-20页 |
1.3.1 常规流动注射化学发光分析 | 第14-17页 |
1.3.2 微流控技术与流动注射化学发光技术联用 | 第17-20页 |
1.4 抗氧化剂对HOCl清除能力的分析 | 第20-24页 |
1.4.1 流动注射化学发光检测抗氧化剂对HOCl的清除能力 | 第20-23页 |
1.4.2 酶法分析等方法在抗氧化剂对HOCl的清除能力的应用研究 | 第23-24页 |
1.5 抗氧化剂的其他检测方法 | 第24-28页 |
1.5.1 当量抗氧化能力(ABTS法或者TEAC)检测法 | 第25-26页 |
1.5.2 DPPH检测法 | 第26页 |
1.5.3 FRAP法 | 第26-28页 |
1.5.4 FC法 | 第28页 |
1.5.5 电化学法 | 第28页 |
1.6 小结 | 第28-30页 |
参考文献 | 第30-35页 |
第二章 5-磺基水杨酸增敏微顺序注射化学发光检测次氯酸盐 | 第35-50页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 实验部分 | 第36-40页 |
2.2.1 实验材料与试剂 | 第36-37页 |
2.2.2 玻璃芯片的制作 | 第37-38页 |
2.2.3 仪器装置及方法 | 第38-40页 |
2.2.4 活性氯的标准检测方法 | 第40页 |
2.3 结果与讨论 | 第40-47页 |
2.3.1 5-磺基水杨酸对鲁米诺次氯酸盐化学发光体系的增敏作用 | 第40-41页 |
2.3.2 机理的探究 | 第41-43页 |
2.3.3 鲁米诺浓度的影响 | 第43-44页 |
2.3.4 泵流速的影响 | 第44-45页 |
2.3.5 混合方式的影响 | 第45页 |
2.3.6 干扰物质的测定 | 第45-46页 |
2.3.7 标准曲线,精密度和检出限 | 第46-47页 |
2.3.8 样品的检测及回收率实验 | 第47页 |
2.4 小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
第三章 μSIA-CL近生理条件下研究内源性抗氧化剂对HOCl的清除能力 | 第50-69页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 实验部分 | 第51-54页 |
3.2.1 实验材料与试剂 | 第51-53页 |
3.2.2 玻璃芯片的制作 | 第53页 |
3.2.3 仪器装置 | 第53页 |
3.2.4 实验方法 | 第53-54页 |
3.2.5 抗氧化剂对HOCl的清除能力的数据处理 | 第54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-63页 |
3.3.1 设计理念 | 第54-55页 |
3.3.2 系统条件优化 | 第55-59页 |
3.3.2.1 流速对发光强度的影响 | 第56-57页 |
3.3.2.2 鲁米诺浓度,荧光桃红的浓度的影响 | 第57-58页 |
3.3.2.3 HOCl与抗氧化剂体积比、清除反应时间的影响 | 第58-59页 |
3.3.3 该装置的性能 | 第59页 |
3.3.4 抗氧化剂对HOCl的清除能力的检测 | 第59-61页 |
3.3.5 血清对HOCl清除能力的检测 | 第61-63页 |
3.4 小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
附录 | 第69页 |