中文摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 现代分离技术概论 | 第12-13页 |
1.2 固相萃取技术 | 第13-16页 |
1.2.1 固相萃取基本原理 | 第13-14页 |
1.2.2 固相萃取装置构型 | 第14-15页 |
1.2.3 固相萃取与其他技术联用 | 第15页 |
1.2.4 固相萃取在生物样品中的的应用 | 第15-16页 |
1.3 纳米材料 | 第16-17页 |
1.3.1 纳米纤维 | 第16页 |
1.3.2 纳米纤维的制备 | 第16-17页 |
1.3.3 纳米纤维的优势 | 第17页 |
1.4 基于纳米纤维的固相萃取 | 第17-18页 |
1.5 研究内容及意义 | 第18-20页 |
第二章 基于纳米材料的分离技术与液质联用 | 第20-26页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.1.1 液质联用技术 | 第20页 |
2.1.2 皮质醇和可的松 | 第20-21页 |
2.2 实验部分 | 第21-22页 |
2.2.1 仪器 | 第21页 |
2.2.2 试剂 | 第21页 |
2.2.3 溶液的配制 | 第21页 |
2.2.4 纳米纤维的制备 | 第21页 |
2.2.5 样品前处理 | 第21-22页 |
2.2.6 液质条件 | 第22页 |
2.2.7 工作曲线 | 第22页 |
2.3 结果和讨论 | 第22-25页 |
2.3.1 质谱条件的优化 | 第23页 |
2.3.2 工作曲线 | 第23页 |
2.3.3 检测限、回收率以及精密度 | 第23-24页 |
2.3.4 样品前处理方法比较 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 纳米纤维固相萃取与液质联用技术在孤独症儿童尿液皮质醇和可的松评估中的应用 | 第26-30页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 实验部分 | 第26-27页 |
3.2.1 被试 | 第26-27页 |
3.2.2 尿液采集 | 第27页 |
3.2.3 尿液样品中皮质醇和可的松的测定 | 第27页 |
3.2.4 数据统计与分析 | 第27页 |
3.3 结果与讨论 | 第27-29页 |
3.3.1 儿童尿液样品中皮质醇、可的松的含量 | 第27页 |
3.3.2 儿童尿液样品中Rcc水平 | 第27-28页 |
3.3.3 孤独症儿童尿液皮质醇研究 | 第28-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 基于纳米材料的分离技术与流动注射技术联用 | 第30-40页 |
4.1 引言 | 第30-31页 |
4.1.1 流动注射分析 | 第30-31页 |
4.1.1.1 流动注射的原理 | 第30页 |
4.1.1.2 流动注射的优势 | 第30-31页 |
4.1.1.3 流动注射的不足及解决方法 | 第31页 |
4.1.2 咪唑类化合物 | 第31页 |
4.2 实验部分 | 第31-34页 |
4.2.1 仪器 | 第31-32页 |
4.2.2 试剂 | 第32页 |
4.2.3 溶液的配制 | 第32页 |
4.2.4 管路的设计 | 第32-33页 |
4.2.5 电纺纳米纤维的制备 | 第33-34页 |
4.2.6 样品前处理 | 第34页 |
4.2.7 标准曲线的绘制 | 第34页 |
4.2.8 数据处理方法 | 第34页 |
4.3 结果与讨论 | 第34-39页 |
4.3.1 管路的优化 | 第34-35页 |
4.3.2 波长的确定 | 第35-36页 |
4.3.3 试剂浓度的优化 | 第36-37页 |
4.3.4 反应时间的优化 | 第37-38页 |
4.3.5 其他参数优化 | 第38页 |
4.3.6 检测限、回收率以及精密度 | 第38-39页 |
4.4 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 纳米纤维固相萃取与流动注射联用技术在儿童唾液咪唑类化合物评估中的应用 | 第40-44页 |
5.1 引言 | 第40页 |
5.2 实验部分 | 第40-41页 |
5.2.1 被试 | 第40-41页 |
5.2.2 液采集 | 第41页 |
5.2.3 样品中咪唑类化合物的测定 | 第41页 |
5.2.4 数据统计与分析 | 第41页 |
5.3 结果与讨论 | 第41-43页 |
5.3.1 儿童唾液样品中咪唑类化合物的含量 | 第41-42页 |
5.3.2 唾液中咪唑类化合物含量的时间节律 | 第42页 |
5.3.3 儿童唾液样品中咪唑类化合物的分析 | 第42-43页 |
5.4 本章小结 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
作者简介 | 第50页 |