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新型化学计量学模型在荧光和液质联用定量分析中的应用

发布时间:2017-09-03 05:32

  本文关键词:新型化学计量学模型在荧光和液质联用定量分析中的应用


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【摘要】:使用光谱和色质联用仪器对复杂体系进行定量分析时,所获得的光谱、质谱数据不仅包含了目标分析物的光谱、质谱信息,而且包括测试外界条件、样本物理性质、背景杂质等非化学因素的干扰信息。如果这些由物理干扰因素造成的数据变化不能被有效地校正与消除,就会影响所建立的定量分析模型的稳定性和长期有效性。为解决此问题,本实验室提出了新型荧光定量模型(quantitave fluorescence model, QFM)和质谱乘子效应模型(multiplicative effects model for mass spectrometry, MEMMS)。本论文将这两种先进的化学计量学模型分别与荧光光谱和液质联用分析技术相结合,以实现复杂体系中目标组分浓度的准确定量分析。本论文的主要内容包括以下几个方面:本文第二章考察了悬浊体系中散射与吸收效应对比率型荧光探针荧光光谱强度及形状的影响,并尝试应用QFM模型来消除这种影响,实现了细胞裂解物溶液中DNA的直接准确荧光定量分析。这一研究成果对帮助发现癌前病变、协助肿瘤的早期诊断有着一定的意义。本文第三章合成了一种对铝离子具有很好的选择性的强度型荧光探针,并将其与惰性荧光内标联合使用构造出了可用于复杂体系中铝离子定量分析的广义比率型荧光探针。该广义比率型荧光探针结合QFM模型成功实现了桃子湖水中铝离子的含量的直接准确定量分析。本文第四章考察了液质联用定量分析中离子化效率和背景杂质对目标组分质谱信号强度的影响,并尝试应用MEMMS模型来消除这种影响,成功实现了碧螺春茶叶中咖啡因和3种儿茶素含量准确的同时定量分析。
【关键词】:复杂体系 新型荧光定量模型 质谱乘子效应模型 定量分析
【学位授予单位】:湖南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:O655
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 绪论10-20
  • 1.1 荧光技术10-14
  • 1.1.1 荧光技术的发展10
  • 1.1.2 荧光分析的基本原理与技术的应用10-11
  • 1.1.3 化学计量学方法在荧光分析中的应用11-12
  • 1.1.4 新型荧光定量模型(Quantitative Fluorescence Model,QFM)的理论研究12-14
  • 1.2 LC/MS联用技术14-18
  • 1.2.1 LC/MS技术的发展14-16
  • 1.2.2 LC-MS技术的应用16
  • 1.2.3 化学计量学在液质联用分析中的应用16-17
  • 1.2.4 质谱乘子效应模型(Multiplicative Effects Model for MassSpectroscopy,MEM_(MS))的理论研究17-18
  • 1.3 本论文的立项意义与研究内容18-20
  • 1.3.1 本论文的立项意义18
  • 1.3.2 研究内容18-20
  • 第2章 新型荧光定量模型对细胞中DNA的定量分析20-30
  • 2.1 引言20-21
  • 2.2 实验部分21-24
  • 2.2.1 仪器与试剂21
  • 2.2.2 实验参数设置21
  • 2.2.3 实验方法21-24
  • 2.3 数据分析24
  • 2.4 结果与讨论24-29
  • 2.4.1 模拟细胞体系中散射与吸收物质对荧光光谱的影响及校正24-27
  • 2.4.2 CEM细胞中DNA的定量分析27-29
  • 2.5 小结29-30
  • 第3章 新型荧光定量模型对湖水中铝离子的定量分析30-38
  • 3.1 引言30-31
  • 3.2 实验部分31-33
  • 3.2.1 仪器与试剂31
  • 3.2.2 实验参数设置31-32
  • 3.2.3 实验方法32-33
  • 3.3 数据分析33
  • 3.4 结果与讨论33-37
  • 3.4.1 PSI荧光探针检测铝离子的原理33-34
  • 3.4.2 PSI荧光探针对常见金属离子的选择性34-35
  • 3.4.3 Al~(3+)浓度的变化对样本原始荧光光谱图的影响35-36
  • 3.4.4 桃子湖水中铝离子浓度的定量分析36-37
  • 3.5 小结37-38
  • 第4章 MEM_(MS)模型用于二级碧螺春中的咖啡因和三种儿茶素的定量分析38-49
  • 4.1 引言38-39
  • 4.2 实验部分39-42
  • 4.2.1 仪器与试剂39
  • 4.2.2 儿茶素和咖啡因定量条件39-40
  • 4.2.3 实验方法40-42
  • 4.3 数据分析42
  • 4.4 结果与讨论42-48
  • 4.4.1 实验条件的优化42-43
  • 4.4.2 离子化效率对样本质谱信号的影响43
  • 4.4.3 MEM_(MS)模型对信号不稳定影响的校正与消除43-48
  • 4.5 小结48-49
  • 结论49-51
  • 参考文献51-60
  • 附录A 攻读硕士学位期间发表的论文60-61
  • 致谢61


本文编号:783167

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