摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 纳米材料的简介 | 第13-14页 |
1.2 纳米材料技术的应用 | 第14-15页 |
1.2.1 纳米材料技术在生物医学上的应用 | 第14页 |
1.2.2 纳米材料技术在食品行业中的应用 | 第14-15页 |
1.3 磁性靶向药物 | 第15页 |
1.4 纳米毒理学 | 第15-17页 |
1.4.1 纳米毒理学简介 | 第15页 |
1.4.2 纳米材料进入人体的方式 | 第15-17页 |
1.4.3 纳米毒理学的分析研究方法 | 第17页 |
1.5 代谢组学 | 第17-19页 |
1.5.1 代谢组学简介 | 第17-18页 |
1.5.2 代谢组学的应用 | 第18-19页 |
1.5.2.1 疾病分型和标志物的发现研究 | 第18页 |
1.5.2.2 药物研发研究 | 第18页 |
1.5.2.3 植物代谢组学研究 | 第18-19页 |
1.5.2.4 环境科学研究 | 第19页 |
1.5.2.5 微生物学研究 | 第19页 |
1.6 脂质代谢组学 | 第19-23页 |
1.6.1 脂质的分类 | 第19-20页 |
1.6.2 脂质代谢组学研究思路 | 第20-21页 |
1.6.3 脂质代谢组学的分析方法 | 第21-23页 |
1.6.3.1 鸟枪法 | 第21页 |
1.6.3.2 核磁共振(NMR) | 第21页 |
1.6.3.3 色谱与质谱联用 | 第21-22页 |
1.6.3.4 质谱成像 | 第22-23页 |
第二章 纳米Fe_3O_4染毒大鼠的生化指标及动力学研究 | 第23-27页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 主要实验用品 | 第23页 |
2.3 实验方法 | 第23-24页 |
2.3.1 纳米四氧化三铁颗粒悬浮液的配制 | 第23-24页 |
2.3.2 实验方案设计 | 第24页 |
2.3.3 样品处理 | 第24页 |
2.4 结果与讨论 | 第24-26页 |
2.4.1 生化指标结果与讨论 | 第24-25页 |
2.4.2 动力学结果与讨论 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 纳米Fe_3O_4染毒大鼠血清的脂质代谢组学研究 | 第27-41页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 实验主要试剂与仪器 | 第27-28页 |
3.2.1 实验主要试剂 | 第27页 |
3.2.2 实验主要仪器 | 第27-28页 |
3.3 实验方法 | 第28-30页 |
3.3.1 纳米四氧化三铁颗粒悬浮液的配制 | 第28页 |
3.3.2 Wistar大鼠的分组与染毒方式 | 第28-29页 |
3.3.3 脂质提取 | 第29页 |
3.3.4 液质联用分析 | 第29-30页 |
3.3.5 数据处理 | 第30页 |
3.4 脂质代谢组学结果与讨论 | 第30-40页 |
3.4.1 色谱图结果与讨论 | 第30-35页 |
3.4.2 统计学结果分析与讨论 | 第35-38页 |
3.4.3 脂质代谢物分析与讨论 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 汽车内饰板中8种有机磷阻燃剂的检测研究 | 第41-55页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 聚丙烯塑料中8种有机磷阻燃剂的含量测定 | 第41-47页 |
4.2.1 八种有机磷阻燃剂标准溶液的制备 | 第41-43页 |
4.2.2 模拟样品的制备 | 第43页 |
4.2.3 样品前处理方法 | 第43-44页 |
4.2.4 UPLC条件 | 第44-45页 |
4.2.5 MS条件 | 第45-46页 |
4.2.6 方法的标准曲线、检出限、定量限、精密度 | 第46-47页 |
4.3 前处理条件的优化 | 第47-52页 |
4.3.1 萃取剂的优化 | 第47页 |
4.3.2 萃取剂用量的优化 | 第47-48页 |
4.3.3 微波萃取温度的优化 | 第48-49页 |
4.3.4 微波萃取时间的优化 | 第49-50页 |
4.3.5 响应曲面法优化微波萃取条件 | 第50-52页 |
4.4 实际样品的测定 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 结论 | 第55-57页 |
5.1 论文总结 | 第55页 |
5.2 论文创新点 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
攻读硕士期间录用或发表的论文 | 第71-73页 |
作者及导师简介 | 第73-74页 |
附件 | 第74-75页 |