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莱克多巴胺适配体识别速测技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 β-受体激动剂的概述第9-10页
        1.1.1 β-受体激动剂与临床医学第10页
        1.1.2 β-受体激动剂与畜牧兽药第10页
    1.2 莱克多巴胺简介第10-11页
        1.2.1 莱克多巴胺的理化性质第10页
        1.2.2 莱克多巴胺的残留及危害第10-11页
    1.3 莱克多巴胺的检测方法研究进展第11-15页
        1.3.1 色谱分析技术第11-12页
        1.3.2 免疫分析方法第12-14页
        1.3.3 传感器技术第14-15页
        1.3.4 其它技术第15页
    1.4 本论文的主要研究内容第15-17页
2 胶体金—适配体可视化检测莱克多巴胺第17-33页
    2.1 实验部分第17-19页
        2.1.1 仪器与试剂第17-18页
        2.1.2 AuNPs的制备第18页
        2.1.3 检测方法第18页
        2.1.4 实验条件的优化第18-19页
    2.2 结果与讨论第19-31页
        2.2.1 纳米金的表征第19页
        2.2.2 适配体最佳浓度的确定第19-21页
        2.2.3 适配体—胶体金聚集条件的优化第21-29页
        2.2.4 最优条件下检测第29-31页
    2.3 混合饲料实际样品的检测第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
3 基于适配体复合膜电化学传感器测定莱克多巴胺的研究第33-44页
    3.1 实验部分第33-35页
        3.1.1 仪器与试剂第33页
        3.1.2 AuNPs的制备第33页
        3.1.3 BSA/Aptamer/AuNPs/P-L-Arg/MWCNTs/GCE传感器的制备第33-34页
        3.1.4 实验方法第34页
        3.1.5 猪尿中RAC的检测第34-35页
        3.1.6 电化学表征方法第35页
    3.2 结果与讨论第35-42页
        3.2.1 AuNPs和MWCNTs/GCE的形貌表征第35页
        3.2.2 适配体电化学传感器的表征第35-36页
        3.2.3 扫描速率的影响第36-37页
        3.2.4 BSA/Aptamer/AuNPs/P-L-Arg/MWCNTs/GCE制备条件的优化第37-40页
        3.2.5 适配体电化学传感器检测莱克多巴胺第40-41页
        3.2.6 适配体免疫传感器的选择性第41-42页
        3.2.7 适配体免疫传感器的重现性和稳定性第42页
        3.2.8 样品分析第42页
    3.3 本章小结第42-44页
4 基于巯基修饰的适配体电化学传感器检测莱克多巴胺第44-54页
    4.1 实验部分第44-46页
        4.1.1 仪器与试剂第44页
        4.1.2 AuNPs的制备第44-45页
        4.1.3 传感器的制备第45页
        4.1.4 免疫分析方法第45-46页
    4.2 结果与讨论第46-53页
        4.2.1 PDDA-GNs的表征:第46-47页
        4.2.2 适配体电化学传感器的表征第47-48页
        4.2.3 扫描速率对修饰电极的影响第48-49页
        4.2.4 BSA/Aptamer-s′/AuNPs/PDDA-GNs/GCE制备条件的优化第49-51页
        4.2.5 适配体电化学传感器检测莱克多巴胺第51-52页
        4.2.6 免疫传感器的选择性第52页
        4.2.7 适配体免疫传感器的重现性和稳定性第52页
        4.2.8 实际样品分析第52-53页
    4.3 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-59页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第59-60页
致谢第60页

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