论文目录 | |
目录 | 第1-10
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致谢 | 第10-11
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术语和缩略语表 | 第11-13
页 |
摘要 | 第13-15
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ABSTRACT | 第15-17
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第一章 前言 | 第17-40
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1 荧光免疫分析法 | 第18-26
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· 荧光免疫分析 | 第19-20
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· 时间分辨荧光免疫分析方法 | 第20-24
页 |
· 基本原理 | 第20-21
页 |
· 时间分辨荧光免疫分析的标记 | 第21-22
页 |
· 时间分辨荧光免疫分析的方法 | 第22-24
页 |
· 荧光偏振免疫测定 | 第24-25
页 |
· 荧光激发共振能量转移免疫分析 | 第25-26
页 |
· 多组分免疫分析 | 第26
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2 发光免疫分析方法 | 第26-32
页 |
· 化学发光免疫分析技术的基本原理 | 第26-27
页 |
· 化学发光免疫分析法的类型 | 第27-31
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· 化学发光免疫分析 | 第27-28
页 |
· 化学发光酶免疫分析 | 第28-30
页 |
· 电化学发光免疫分析 | 第30-31
页 |
· 化学发光免疫分析的联用技术 | 第31-32
页 |
3 荧光和化学发光免疫分析方法的研究进展 | 第32-38
页 |
· 荧光免疫分析方法的研究进展 | 第32-35
页 |
· 在疾病标志物检测方面的应用 | 第32-33
页 |
· 在蛋白、激素及细胞因子检测方面的应用 | 第33
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· 在药物监测方面的应用 | 第33-34
页 |
· 在食品安全方面的应用 | 第34
页 |
· 在环境科学方面的应用 | 第34-35
页 |
· 化学发光免疫分析方法的研究进展 | 第35-38
页 |
· 在疾病标志物检测方面的应用 | 第35-36
页 |
· 在药物监测方面的应用 | 第36
页 |
· 在激素及细胞因子检测方面的应用 | 第36-37
页 |
· 在食品安全方面的应用 | 第37-38
页 |
· 在环境科学方面的应用 | 第38
页 |
4 荧光和化学发光免疫分析方法在农药残留检测方面的应用 | 第38-40
页 |
第二章 克百威三种ELISA方法的比较研究 | 第40-53
页 |
1 材料与方法 | 第40-46
页 |
· 实验材料 | 第40-43
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· 试剂与药品 | 第40-41
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· 缓冲液 | 第41-42
页 |
· 仪器与材料 | 第42-43
页 |
· 实验方法 | 第43-46
页 |
· 三种ELISA方法的建立 | 第43-45
页 |
· 标准溶液配制及样品前处理方法 | 第45
页 |
· 基质效应的判定 | 第45-46
页 |
2 结果与分析 | 第46-51
页 |
· 三种ELISA方法的比较 | 第46-48
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· 漂移现象的消除 | 第48-49
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· 基质效应 | 第49-50
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· 样品添加回收率测定 | 第50-51
页 |
3 小结 | 第51-53
页 |
第三章 克百威的时间分辨荧光免疫分析研究 | 第53-73
页 |
1 材料与方法 | 第53-59
页 |
· 实验材料 | 第53-54
页 |
· 试剂与药品 | 第53
页 |
· 缓冲液 | 第53-54
页 |
· 仪器与材料 | 第54
页 |
· 实验方法 | 第54-59
页 |
· 铕标记物和钐标记物的制备 | 第54-55
页 |
· 标记物的分离纯化 | 第55
页 |
· 荧光增强液的配制 | 第55-56
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· TRFIA方法条件优化 | 第56-57
页 |
· 多组分免疫分析的研究 | 第57-58
页 |
· 方法学评价 | 第58-59
页 |
· 样品添加回收率试验 | 第59
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2 结果与分析 | 第59-71
页 |
· 标记物的分离纯化 | 第59-60
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· 三种标记物偶联比的计算 | 第60-61
页 |
· 荧光增强液的配制 | 第61-63
页 |
· pH值对荧光增强液增强效果的影响 | 第61-62
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· β-NTA浓度的选择 | 第62
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· TOPO浓度的选择 | 第62-63
页 |
· 荧光增强液配方的确定 | 第63
页 |
· TRFIA条件优化 | 第63-67
页 |
· 包被缓冲液的选择 | 第63-64
页 |
· 包被温度和时间及其反应时间的选择 | 第64-66
页 |
· 反应缓冲液的选择 | 第66-67
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· 封闭物质的选择 | 第67
页 |
· TRFIA工作浓度的确定 | 第67
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· TRFIA分析方法的确定及标准曲线回归方程的建立 | 第67-69
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· TRFIA分析方法的确定 | 第67-68
页 |
· TRFIA标准曲线及回归方程的建立 | 第68-69
页 |
· 方法的准确性试验 | 第69
页 |
· 多组分免疫分析试验 | 第69-70
页 |
· 样品的添加回收率试验 | 第70-71
页 |
3 小结 | 第71-73
页 |
第四章 克百威的化学发光酶免疫分析研究 | 第73-96
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1 材料与方法 | 第73-79
页 |
· 实验材料 | 第73-74
页 |
· 试剂与药品 | 第73
页 |
· 缓冲液 | 第73-74
页 |
· 仪器与材料 | 第74
页 |
· 实验方法 | 第74-79
页 |
· 化学发光板的选择 | 第74
页 |
· 包被温度和时间的选择 | 第74-75
页 |
· 包被缓冲液的选择 | 第75
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· 洗涤次数对吸附的影响 | 第75
页 |
· 不同封闭物对非特异性吸附的影响 | 第75-76
页 |
· 抗体/酶标记物工作浓度优化 | 第76
页 |
· 化学发光增敏液的制备 | 第76-77
页 |
· 方法学评价 | 第77-78
页 |
· LC-MS/MS确证试验 | 第78-79
页 |
2 结果与分析 | 第79-94
页 |
· 化学发光增敏液的制备 | 第79-82
页 |
· 发光增敏液缓冲体系的选择 | 第79
页 |
· 发光增敏液中发光增强剂选择 | 第79-80
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· 发光增强剂浓度的选择 | 第80
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· 鲁米诺浓度的选择 | 第80-81
页 |
· 氧化剂浓度的选择 | 第81
页 |
· 发光增敏液有效期试验 | 第81-82
页 |
· CLEIA条件优化 | 第82-87
页 |
· 发光板的选择 | 第82-83
页 |
· 包被缓冲液的选择 | 第83-84
页 |
· 包被温度和时间及其反应时间的选择 | 第84-85
页 |
· 反应缓冲液的选择 | 第85-86
页 |
· 封闭物质的选择 | 第86
页 |
· 有机溶剂选择及其含量的确定 | 第86-87
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· CLEIA工作浓度的确定 | 第87
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· CLEIA分析方法的确定及标准曲线回归方程的建立 | 第87-89
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· CLEIA分析步骤的确定 | 第87-88
页 |
· CLEIA标准曲线及其回归方程的建立 | 第88-89
页 |
· 方法的准确性试验 | 第89
页 |
· 基质效应 | 第89-91
页 |
· 样品添加回收率试验 | 第91-92
页 |
· 样品的LC-MS/MS确证试验 | 第92-94
页 |
3 小结 | 第94-96
页 |
第五章 化学发光酶免疫分析在有机磷农药中的比较研究 | 第96-106
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1 材料与方法 | 第96-99
页 |
· 实验材料 | 第96
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· 实验方法 | 第96-99
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· 对硫磷和毒死蜱ELISA分析方法的建立 | 第96-97
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· 三唑磷、对硫磷和毒死蜱CLEIA分析方法的建立 | 第97-98
页 |
· 标准溶液配制及样品前处理方法 | 第98
页 |
· 样品添加回收率试验 | 第98
页 |
· ELISA和CLEIA分析方法的比较 | 第98-99
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2 结果与分析 | 第99-105
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· 三唑磷CLEIA分析方法的建立 | 第99-100
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· 对硫磷ELISA和CLEIA分析方法的建立 | 第100-101
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· 毒死蜱ELISA和CLEIA分析方法的建立 | 第101-102
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· 三种农药CLEIA分析方法与对应ELISA分析方法的比较 | 第102-104
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· 样品添加回收率试验 | 第104-105
页 |
3 小结 | 第105-106
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第六章 关于农药残留检测免疫分析方法的总结和讨论 | 第106-121
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1 总结 | 第106-108
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2 讨论 | 第108-119
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· 免疫分析方法条件优化 | 第108-109
页 |
· 漂移现象 | 第109-110
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· 基质效应 | 第110-111
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· 农药多残留免疫分析 | 第111-113
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· 克百威TRFIA方法建立中存在的问题 | 第113-114
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· 化学发光增敏液的配制 | 第114-115
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· ELISA、TRFIA和CLEIA三种免疫分析方法的比较 | 第115-116
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· CLEIA方法与LC-MS/MS方法的比较 | 第116-117
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· CLEIA分析方法在农药残留检测中的应用前景 | 第117-118
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· 目前农药残留检测免疫分析方法所存在的问题 | 第118-119
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3 不足与展望 | 第119
页 |
4 本文创新点 | 第119-121
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参考文献 | 第121-133
页 |
作者简介 | 第133
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