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磺胺甲噁唑人工模拟抗体的制备及其应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-27页
 第一节 动物源性食品安全第10-12页
 第二节 饲料(饲料添加剂)和兽药残留的检测技术及进展第12-14页
  一、气相色谱法第13页
  二、液相色谱法第13-14页
  三、免疫测定法第14页
 第三节 磺胺类药物及其残留的检测技术进展第14-18页
  一、高效液相色谱法第14-15页
  二、气相色谱法第15页
  三、色/质联用分析法第15-16页
  四、薄层色谱法第16页
  五、光谱法和波谱法第16-17页
  六、毛细管电泳法第17页
  七、超临界流体色谱法第17页
  八、免疫测定法第17-18页
 第四节 人工模拟抗体第18-26页
  一、概述第18-19页
  二、人工模拟抗体制备的基本原理第19-20页
  三、模板分子的选择第20-21页
  四、功能单体和交联剂的选择第21-22页
  五、人工模拟抗体的特性第22页
  六、人工模拟抗体的应用第22-26页
 第五节 本论文研究的主要内容及意义第26-27页
第二章 SMZ人工模拟抗体的制备第27-38页
 第一节 引言第27-28页
 第二节 材料与方法第28-32页
  一、实验材料第28-29页
   (一) 试剂第28页
   (二) 仪器第28-29页
  二、实验方法第29-32页
   (一) SMZ人工模拟抗体制备的基本过程第29页
   (二) 本体聚合法制备SMZ人工模拟抗体第29-31页
   (三) 沉淀聚合法制备SMZ人工模拟抗体第31-32页
 第三节 结果与讨论第32-38页
  一、目标分子的确定第32页
  二、功能单体的选择第32-33页
  三、制备方法的选择第33-34页
  四、交联剂的选择第34页
  五、引发条件的选择第34-35页
  六、沉淀聚合物法中不同溶剂对人工模拟抗体形态的影响第35-36页
  七、其他影响因素第36-38页
第三章 SMZ人工模拟抗体的特性第38-53页
 第一节 引言第38-39页
 第二节 材料与方法第39-42页
  一、实验材料第39页
   (一) 试剂第39页
   (二) 仪器第39页
  二、实验方法第39-41页
   (一) SMZ、SM_2和CL紫外吸收工作曲线的绘制第39-40页
   (二) 人工模拟抗体静态吸附性能第40-41页
  三、静态吸附分配系数K_D和分离因子α的计算第41页
  四、人工模拟抗体吸附等温曲线测定第41-42页
 第三节 结果与讨论第42-52页
  一、紫外吸收工作曲线第42-45页
   (一) SMZ紫外吸收工作曲线第42-43页
   (二) SM_2紫外吸收工作曲线第43-44页
   (三) CL紫外吸收工作曲线第44-45页
  二、P1、P2、P3、P4和P5的吸附性能第45-46页
  三、人工模拟抗体的识别性能第46-48页
   (一) P1、P2、P3、P4和P5的静态分配系数K_D和分离因子α第46-48页
   (二) P-1和P-2的静态分配系数K_D第48页
  四、P1、P2、P3、P4和P5的吸附等温曲线第48-51页
  五、P-1和P-2的吸附等温曲线第51-52页
 第四节 本章小结第52-53页
第四章 基于SMZ人工模拟抗体敏感膜的传感器初步研究第53-66页
 第一节 引言第53-54页
 第二节 材料与方法第54-57页
  一、实验材料第54-55页
   (一) 试剂第54-55页
   (二) 仪器第55页
  二、实验方法第55-57页
   (一) 铂金电极的预处理第55页
   (二) 传感器敏感膜检测电极的制备第55-56页
   (三) 传感器敏感膜检测电极的测量方法第56-57页
 第三节 结果与分析第57-64页
  一、传感器敏感膜检测电极的循环伏安行为第57-59页
  二、恒电位计时电流法对传感器敏感膜检测电极的测量第59-62页
  三、差分脉冲法(DPV)对传感器敏感膜检测电极的测量第62-64页
 第四节 讨论第64-65页
 第五节 本章小结第65-66页
第五章 结论第66-68页
参考文献第68-78页
英文缩写列表第78-80页
致谢第80-81页
攻读硕士期间发表论文题录第81-82页

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