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 |