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几种典型污染物的微萃取分析方法及其斑马鱼胚胎的毒性

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-11页
主要符号缩写表第12-18页
第1章 绪论第18-41页
    1.1 液相微萃取技术第19-26页
        1.1.1 单滴液相微萃取(SD-LPME)第20-21页
        1.1.2 分散液液微萃取(dispersive liquid-liquid, microextraction, DLLME)第21-22页
        1.1.3 冷诱导聚集液相微萃取(Cold-induced aggregatiomn icroextraction, CIAME)第22-23页
        1.1.4 超声辅助乳化微萃取(Ultrasound-assisted Emulsification Microextraction,第23页
        1.1.5 中空纤维液相微萃取(hollow-fiber liquid-phase micro-extraction,第23-24页
        1.1.6 两相和三相液相微萃取第24-25页
        1.1.7 静态、动态和连续流动液相微萃取第25-26页
        1.1.8 中空纤维膜液相微萃取第26页
    1.2 离子液体的性质及其在液相微萃取中的应用第26-28页
        1.2.1 离子液体的性质第26-27页
        1.2.2 离子液体在液相微萃取中的应用第27-28页
    1.3 环境类雌激素概述第28-36页
        1.3.1 环境类雌激素的理化性质及应用状况第28-30页
        1.3.2 环境水体中环境类雌激素的检测及污染现状第30-31页
        1.3.3 典型EDCs的潜在危害第31-36页
    1.4 孔雀石绿概述第36-38页
        1.4.1 孔雀石绿的理化性质第36-37页
        1.4.2 孔雀石绿的监测方法第37-38页
    1.5 本课题的目的、意义及研究内容第38-41页
        1.5.1 选题的目的和意义第38页
        1.5.2 研究内容第38-40页
        1.5.3 技术路线第40-41页
第2章 中空纤维液膜微萃取分析环境水体中4-n-壬基酚第41-52页
    2.1 实验方法第42-44页
        2.1.1 仪器第42页
        2.1.2 材料与试剂第42页
        2.1.3 样品采集第42-43页
        2.1.4 色谱条件第43页
        2.1.5 萃取程序第43-44页
    2.2 结果与讨论第44-51页
        2.2.1 供体相pH值的影响第44-45页
        2.2.2 供体相离子强度的影响第45-46页
        2.2.3 萃取溶剂体积的影响第46-47页
        2.2.4 萃取时间的影响第47-48页
        2.2.5 方法的富集倍数第48页
        2.2.6 方法的线性范围与检出限第48-49页
        2.2.7 实际水样的检测第49-51页
    2.3 本章小结第51-52页
第3章 中空纤维支载离子液体液相微萃取分析环境水体中双酚A,17-β-雌二醇,雌酮和己烯雌酚第52-67页
    3.1 实验方法第52-57页
        3.1.1 仪器第52-53页
        3.1.2 试剂和材料第53页
        3.1.3 高效液相色谱分析条件第53-56页
        3.1.4 萃取程序第56页
        3.1.5 样品采集第56-57页
    3.2 结果和讨论第57-66页
        3.2.1 供体相pH值对萃取效率的影响第57-58页
        3.2.2 萃取剂体积对萃取效率的影响第58-59页
        3.2.3 离子强度对萃取效率的影响第59-60页
        3.2.4 萃取时间对萃取效率的影响第60-61页
        3.2.5 腐植酸对萃取效率的影响第61-62页
        3.2.6 方法评价第62-64页
        3.2.7 检测内江流域EDCs的污染第64-66页
    3.3 本章小结第66-67页
第4章 中空纤维支载离子液体三相微萃取法检测环境水体中双酚A与己烯雌酚第67-78页
    4.1 实验方法第67-69页
        4.1.1 仪器第67-68页
        4.1.2 材料与试剂第68页
        4.1.3 高效液相色谱分析条件第68-69页
        4.1.4 萃取程序第69页
    4.2 结果和讨论第69-77页
        4.2.1 供体相和接收相pH值的影响第69-71页
        4.2.2 供体相离子强度的影响第71-72页
        4.2.3 接收相体积的影响第72页
        4.2.4 萃取时间的影响第72-73页
        4.2.5 腐植酸的影响第73-74页
        4.2.6 方法评价第74-76页
        4.2.7 实际应用第76-77页
    4.3 本章小结第77-78页
第5章 中空纤维支载离子液体三相微萃取法检测环境水体中孔雀石绿第78-91页
    5.1 实验部分第79-81页
        5.1.1 仪器第79-80页
        5.1.2 材料与试剂第80页
        5.1.3 萃取程序第80页
        5.1.4 色谱分析条件第80-81页
    5.2 结果与讨论第81-90页
        5.2.1 供体相、接收相pH的影响第81-83页
        5.2.2 TOPO在支载相中浓度的影响第83-84页
        5.2.3 接收相体积的影响第84页
        5.2.4 供体相离子强度的影响第84-85页
        5.2.5 萃取时间的影响第85-86页
        5.2.6 腐植酸的影响第86-87页
        5.2.7 方法评价第87-88页
        5.2.8 实际水样的检测第88-90页
    5.3 本章小结第90-91页
第6章 双酚A与己烯雌酚联合暴露对斑马鱼免疫相关基因表达的影响第91-107页
    6.1 仪器、材料与试剂第91-92页
        6.1.1 仪器第91-92页
        6.1.2 材料与试剂第92页
    6.2 实验方法第92-94页
        6.2.1 实验设计第92-93页
        6.2.2 实时定量分析第93-94页
        6.2.3 统计分析第94页
    6.3 结果与讨论第94-105页
        6.3.1 BPA和DES单独及联合暴露对先天免疫相关基因表达的影响第94-101页
        6.3.2 BPA和DES单独及联合暴露对抗氧化相关基因表达的影响第101-103页
        6.3.3 主成分分析第103-105页
    6.4 本章小结第105-107页
第7章 双酚A与己烯雌酚对斑马鱼胚胎发育相关基因表达的影响第107-118页
    7.1 仪器、材料与试剂第107-108页
        7.1.1 仪器第107页
        7.1.2 材料与试剂第107-108页
    7.2 实验与结果第108-110页
        7.2.1 实验设计第108页
        7.2.2 实时定量分析第108-109页
        7.2.3 统计分析第109-110页
    7.3 结果与讨论第110-117页
        7.3.1 BPA和DES单独及联合暴露对发育相关基因表达的影响第110-115页
        7.3.2 主成分分析第115-117页
    7.4 本章小结第117-118页
第8章 结论、创新点及展望第118-121页
    8.1 主要结论第118-120页
    8.2 创新点第120页
    8.3 展望第120-121页
参考文献第121-137页
致谢第137-138页
攻读博士学位期间发表的学术论文第138-139页
参与和主持的基金项目第139页

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