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基于降解细菌的电位型微生物传感器在有机磷农药检测中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-28页
    1.1 有机磷农药的检测方法第11-17页
        1.1.1 色谱法及其联用技术第11页
        1.1.2 光谱法第11-12页
        1.1.3 毛细管电泳法第12页
        1.1.4 酶抑制法第12页
        1.1.5 免疫分析法第12-13页
        1.1.6 电化学分析法第13-17页
    1.2 电化学微生物传感器第17-18页
        1.2.1 电流型微生物传感器第17-18页
        1.2.2 电导型微生物传感器第18页
        1.2.3 电位型微生物传感器第18页
    1.3 离子选择性电极第18-22页
        1.3.1 离子选择性电极的构造第18-19页
        1.3.2 离子选择性电极的响应机理第19-20页
        1.3.3 离子选择性电极的重要性能参数第20-21页
        1.3.4 离子选择性电极的分类第21-22页
    1.4 分子印迹固相萃取第22-26页
        1.4.1 固相萃取第22-23页
        1.4.2 分子印迹聚合物简介第23-26页
        1.4.3 分子印迹固相萃取第26页
    1.5 本论文研究思路与目的第26-28页
2 甲基对硫磷高效降解菌的筛选及降解过程研究第28-38页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 实验仪器与试剂第29页
        2.2.2 MP降解菌的筛选第29-31页
    2.3 结果与讨论第31-36页
        2.3.1 MP降解菌的分离鉴定与降解率的测定第31-32页
        2.3.2 动态降解率的测定第32页
        2.3.3 菌株MP-6的培养与表征第32-34页
        2.3.4 Klebsiella sp.MP-6的降解特性第34-36页
    2.4 本章小结第36-38页
3 甲基对硫磷电位型微生物传感器的构建第38-49页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-40页
        3.2.1 实验仪器与试剂第39页
        3.2.2 聚合物敏感膜离子选择性电极的制备第39-40页
        3.2.3 电位的测定第40页
    3.3 结果与讨论第40-48页
        3.3.1 检测原理第40-41页
        3.3.2 可行性分析第41-42页
        3.3.3 微生物传感系统的优化第42-45页
        3.3.4 微生物传感系统的性能第45-46页
        3.3.5 微生物传感系统的可逆性第46-47页
        3.3.6 微生物传感系统的选择性第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
4 分子印迹固相萃取-电位分析联用测定甲基对硫磷第49-64页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-55页
        4.2.1 实验仪器与试剂第50-51页
        4.2.2 甲基对硫磷分子印迹聚合物的合成第51-52页
        4.2.3 甲基对硫磷分子印迹聚合物的形貌表征第52页
        4.2.4 甲基对硫磷分子印迹聚合物的红外表征第52页
        4.2.5 甲基对硫磷分子印迹聚合物的吸附性能测定第52页
        4.2.6 基对硫磷分子印迹固相萃取柱的制备及萃取过程第52-54页
        4.2.7 MISPE与电位传感技术联用测定甲基对硫磷第54-55页
    4.3 结果与讨论第55-63页
        4.3.1 甲基对硫磷分子印迹聚合物的表观形貌第55页
        4.3.2 甲基对硫磷分子印迹聚合物的红外光谱分析第55-56页
        4.3.3 甲基对硫磷分子印迹聚合物的静态键合吸附曲线第56-57页
        4.3.4 甲基对硫磷MISPE条件的优化第57-60页
        4.3.5 甲基对硫磷MISPE柱的选择性第60-61页
        4.3.6 MISPE与电位传感联用技术的性能第61-62页
        4.3.7 MISPE与电位传感联用技术的应用第62-63页
    4.4 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-72页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第72-73页
致谢第73-74页

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