博士毕业论文答辩样板课件.ppt
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1、A12011-9-4多维校正方法及在植物激素与农药定量分析中的应用研究博士学位论文答辩博士学位论文答辩答辩人答辩人 :李元娜:李元娜 导导 师师 :吴海龙:吴海龙 教授教授A2本论文主要内容第二部分第二部分 三维校正方法用于复杂农业体系中三维校正方法用于复杂农业体系中 植物激素的定量分析植物激素的定量分析 (第(第2-42-4章)章)第三部分第三部分 三维校正方法用于复杂环境体系中三维校正方法用于复杂环境体系中 除草剂的定量分析除草剂的定量分析(第(第5-6章)章)第四部分第四部分 非四线性的四维数据解析方法研究非四线性的四维数据解析方法研究(第(第7章)章)第一部分第一部分 绪论绪论(第(第
2、1章)章)A3第1章 绪 论1.1 化学计量学及其研究范畴化学计量学是一门化学与数学、统计学、计 算 机 科 学 交 叉 而 产 生 的 化 学 学 科 分 支。它综合应用各个相关学科的理论与方法,进行和选择最优的测量过程和实验方案,通过对化学数据的分析最大限度地获取化学信息。A4试验设计与优化采样理论 与方法计算机模拟与仿真信号处理多维校正多维校正与分辨与分辨模式识别QSAR化学专家系统研究范畴A5 1.2 多维数据分辨与校正多维数据分辨与校正 ScalarMatrix Array J11I1I1L1J1I Vector Single sample data1I1IJ1I1KK1KKLJqX
3、Vector (One-way)Matrix (Two-way)Array (Three-way)(Four-way)Array Sample data set数数据据类类型型校正类型校正类型一维校正一维校正(零阶校正)(零阶校正)二维校正二维校正(一阶校正)(一阶校正)三维校正三维校正(二阶校正)(二阶校正)四维校正四维校正(三阶校正)(三阶校正)A6三维校正方法直接求解方法GRAM、DTLD降维处理方法BLLS/RBL迭代方法 不适用于多样本中多于三个组分的分析体系具具 有有 二二阶阶 优优 势势对对组组分分数数不不敏敏感感PARAFACATLD,SWATLD对对组组分分数数敏敏感感收收敛
4、敛速速度度慢慢收收敛敛速速度度快快适用于多组分多样本的分析体系A7第2章 三维荧光光谱结合化学计量学方法用于 土壤样品中吲哚乙酸的定量分析2.1 引言 吲哚乙酸(IAA)是第一个被发现的植物激素,且影响着植物生长的全过程;IAA在植物中的含量很低,但它在低浓度时就具有高活性;IAA存在于植物的嫩芽、枝干和种子中,同时,土壤中的微生物通过生物合成也可产生植物激素;亟需建立简单、高灵敏度的新方法用于测定土壤样品中的吲哚乙酸A8图2.1 IAA在选定波长范围内的三维荧光图:(A)纯IAA样品、(B)土壤样品随着荧光仪的发展,高灵敏的荧光分析方法越来越受到关注;IAA具有较强的荧光强度,但是与土壤背景
5、荧光光谱相重叠;阻碍了直接荧光分析法用于土壤样品中IAA的测定。A9 幸运地,化学计量学迅速发展,产生了一系列具有“二阶优势”的二阶校正方法,如交替三线性分解(ATLD)、自加权交替三线性分解(SWATLD)、平行因子分析(PARAFAC)算法等。该方法运用“数学分离”增强或代替化学物理分离,在感兴趣组分与背景干扰物质的响应信号相互重叠的情况下,仍能实现感兴趣组分的直接快速定量分析。本章运用三维荧光光谱结合基于ATLD和SWATLD算法的二阶校正方法建立了一种简便、快速的土壤样品中吲哚乙酸的定量分析方法。A102.2 理论部分图2.2 三维荧光数据阵的三线性成分模型(2.1)A11 ATLD算
6、法以切片矩阵进行运算,降低了计算所需内存,提高了运算效率,具有快速收敛的性质,并且该算法因采用基于切尾奇异值分解的Moore-Penrose广义逆计算和取对角元的操作使其对组分数不敏感,只要所选取的组分数大于或等于体系真实的组分数,ATLD算法均能获得满意的结果,简便了使用该算法的过程。SWATLD算法采用切片矩阵及其转置来补偿ATLD仅仅使用一个切片矩阵时的信息流失,且用权重的思路对变量进行加权,加重了有效信息所占的比重。它具有ATLD算法的优点,如对组分数不敏感和较快的收敛速度,一般迭代100次以内就可以收敛。同时,它具有了自己的优点,即对噪声不太敏感,因为它有求平均值计算步骤。A122.
7、3 实验部分1.试剂和溶液 吲哚乙酸购买自美国Sigma公司,其他试剂均是分析纯。配制了pH为9.0的磷酸缓冲溶液。把吲哚乙酸溶解于少量乙醇中,用超纯水稀释至100 mL棕色容量瓶的刻度线,获得浓度为105 g mL-1的吲哚乙酸储备液,并避光于4 的冰箱中储存,其稳定性可保持一个月。土壤采集晾干,磨成粉末无水乙醇提取离心,过滤储存冰箱备用土壤采集A132.仪器和软件所有样本均在装有150-W氙灯的F-4500荧光分光光度计(Hitachi,日本)上进行荧光测定。所有检测均使用1 cm石英比色皿。荧光光谱扫描参数设置:激发波长范围为240至310 nm,间隔2 nm;发射波长范围为310至47
8、0 nm,间隔5 nm。扫描速度为1200 nm/min,激发光和发射光的狭缝宽度均为5 nm。所有程序在Matlab环境下编写,所有计算都是在Windows XP操作系统下运行。ATLD算法和SWATLD算法的程序为本实验室自编。A143.实验方法验证集是为了验证所建立的模型是否适合该体系校正集是被分析物的标准品配制,是建立校正方程的依据预测集是加入一定量背景干扰,预测感兴趣组分的浓度校正集验证集预测集A15吲哚乙酸在浓度低至10-8 mol L-1,即1.75 ng mL-1时,仍具有活性,故采用ng mL-1作为浓度单位。吲哚乙酸的浓度在0-200 ng mL-1之间,8个具有不同浓度的
9、样本作为校正集;8个具有不同浓度的样本T1-T8作为验证集,吲哚乙酸在pH0时,不产生荧光,其荧光强度随着pH值升高逐渐增强,在pH=6至pH=11时,达到了最高平台。在土壤实际样品中,土壤样品的酸度可能会影响吲哚乙酸的荧光强度,故在校正集和预测集中均加入1.0 mL pH=9的磷酸缓冲溶液。A162.4 结果与讨论1.验证集表2.1 验证集解析获得的IAA浓度及回收率A17图2.3 采样两种算法解析验证集中IAA的椭圆置信区间检验图:ATLD(实线)和SWATLD(*线);五角星()表示理想点(0,1)。A18另外,预测残差均方根(RMSEP)为1.3 ng mL-1,相对预测残差(REP)
10、为1.2%。结果表明对于人工合成的验证集样品,这两个算法均有很好的预测能力,且这两个算法的预测结果几乎一致。对于理想的三线性数据,不同算法给出相同的结果,说明二阶校正方法具有较好的稳定性。A192.土壤样品测定表2.2 运用二阶校正方法对土壤样品进行分析获得的IAA回收率A20图2.4用组分数为2或3时,ATLD算法解析土壤样品得到IAA的分辨光谱图A21图2.5 组分数为2或3时,SWATLD算法解析土壤样品得到IAA的分辨光谱图A22 从图中可以看出,两种算法在组分数选取2或者3时所分辨获得的吲哚乙酸的激发或发射光谱图与其真实的激发或发射光谱是非常吻合。该结果表明本方法所得结果是准确和可靠
11、的,该两种算法都具有“二阶优势”,能够在土壤样品中干扰存在下,实现了吲哚乙酸的定量分析。另外,通过实际实验数据证明,该两种算法对组分数不敏感。A233.品质因子灵敏度为单位浓度的纯分析信号,选择性是指灵敏度与总信号的比值。检测下限和定量下限的计算公式如下:TT-1-1/2SEN()*()nnkA AB BTT-1-1/2SEL()*()nnA AB BLOD=3.3s(0)LOQ=10s(0)A24表2.3 ALTD和SWATLD算法用于土壤样品中IAA检测的品质因子A252.5 小结本章提出了一种高灵敏的定量分析方法用于测定土壤本章提出了一种高灵敏的定量分析方法用于测定土壤样品中吲哚乙酸的含
12、量;样品中吲哚乙酸的含量;验证集表明,理想的三线性数据,不同算法给出相验证集表明,理想的三线性数据,不同算法给出相同的结果,说明二阶校正方法具有较好的稳定性;同的结果,说明二阶校正方法具有较好的稳定性;从实际应用的角度证明,从实际应用的角度证明,ATLD和和SWATLD算法具算法具有对组分数不敏感的性质。有对组分数不敏感的性质。A26第3章 基于氧化衍生反应的三维荧光光谱结合二阶校正用于植物提取液样中脱落酸和赤霉素的测定3.1 引言植物激素可分为四大类别,分别是茁长素、赤霉素、细胞分裂素及生长抑制剂 赤霉素(GA)是植物自身产生的生长促进剂 脱落酸(ABA)是最主要的植物生长抑制剂 植物激素的
13、主要来源是顶端分生组织和树叶 A273.2 实验部分1.试剂和溶液 赤霉素(GA)和脱落酸(ABA)购于Sigma公司(美国),分别溶解于少量乙醇中,用超纯水稀释获得储备液,并避光于4 下储存,其稳定性可保持一个月。2.氧化衍生过程赤霉素储备液缓慢加入浓H2SO4水浴加热35 min迅速冷却至室温30 min后,用35%的硫酸溶液定容A283.植物样品和萃取过程银杏叶和芽采集存于-20冰箱冷冻过的80%甲醇离心,过滤储存冰箱备用4.分析方法银杏树叶提取液中GA和ABA的同时定量测定 在GA共存下的银杏芽提取液中ABA的定量分析 A295.化学计量学方法平行因子分析(PARAFAC)算法的解是基
14、于最小二乘原理的,具有较好的统计特性,在选择正确的组分数情况下可以解析出比较平滑的光谱。该算法在分析化学领域已得到广泛应用。交替归一加权残差(ANWE)算法是我们实验室新近提出的一种算法,它具有“二阶优势”,并且与PARAFAC算法一样可以处理多个标准样品。作者运用模拟数据和一定量的简单实验数据对ANWE算法进行了测试,结果与PARAFAC算法相近。A303.3 结果与讨论1.光谱特征与稳定性图3.1 样品在选定波长范围内的三维荧光光谱图:(a)ABA标准溶液、(b)GA标准溶液。A312.分析方法分析方法银杏树叶提取液中GA和ABA的同时定量测定 表3.1 银杏叶提取液样品(P1-P5)中A
15、BA和GA进行分析得到的预测结果(N=3)A32图3.2 组分数N=3时,采用PARAFAC算法解析银杏叶提取液样品得到的分辨光谱曲线及归一化的真实光谱曲线:(a)激发光谱、(b)发射光谱。其中实线、长虚线和短虚线分别表示分解得到的ABA的光谱曲线、GA的光谱曲线和银杏叶提取液基质干扰的光谱曲线,点线代表真实的ABA和GA光谱曲线。A33图3.3 组分数N=3时,采用ANWE算法解析银杏叶提取液样品得到的分辨光谱曲线及归一化的真实光谱曲线:(a)激发光谱、(b)发射光谱。其中实线、长虚线和短虚线分别表示分解得到的ABA的光谱曲线、GA的光谱曲线和银杏叶提取液基质干扰的光谱曲线,点线代表真实的A
16、BA和GA光谱曲线。A34在GA共存下的银杏芽提取液中ABA的定量分析 表3.2 银杏芽提取液样品(P1-P5)中ABA进行分析得到的预测结果(N=3)A35灵敏度为单位浓度的纯分析信号,选择性是指灵敏度与总信号的比值。1/211TTSENnnnnk A AB B1/211TTSELnnnnA AB B检测限、检测量的计算采用以下公式:LOD3.3(0)sLOQ10(0)s 3.品质因子品质因子A36表3.3 PARAFAC和ANWE算法用于银杏叶提取液样品中ABAL和GA检测和银杏芽提取液中ABAB检测结果的品质因子选择PARAFAC和ANWE两种不同的算法或者解析银杏叶和芽提取液等不同的复
17、杂基体中的感兴趣组分,分辨得到的脱落酸激发发射光谱均与其相应的真实激发发射光谱图相同。二阶校正方法不仅可以测定植物提取液中赤霉素和脱落酸的浓度,还可以从不同的复杂体系中提取两种植物激素的光谱信息。A37图3.8 植物提取液中ABA的椭圆置信区间(EJCR)检验分析图:实线和点线的椭圆分别代表PARAFAC和ANWE算法解析银杏叶提取液样品获得的椭圆,虚线和点划线的椭圆分别代表PARAFAC和ANWE算法解析银杏芽提取液样品获得的椭圆,其中星号(*)表示理想点(0,1)。A383.4 小结二阶校正方法与激发二阶校正方法与激发-发射矩阵荧光测定相结合,发射矩阵荧光测定相结合,建立了用于植物提取液中
18、赤霉素和脱落酸含量的同时建立了用于植物提取液中赤霉素和脱落酸含量的同时测定的有效方法测定的有效方法 二阶校正方法可以从银杏叶和芽提取液等不同二阶校正方法可以从银杏叶和芽提取液等不同的复杂基体中提取两种植物激素的光谱信息。的复杂基体中提取两种植物激素的光谱信息。从植物提取液复杂体系研究表明,本实验室最近从植物提取液复杂体系研究表明,本实验室最近提出的交替归一加权残差(提出的交替归一加权残差(ANWE)算法性能稍)算法性能稍优于或者至少是接近被广泛接受的优于或者至少是接近被广泛接受的PARAFAC算法。算法。A39第4章 HPLC-DAD结合自加权交替三线性分解算法测定植物提取液和土壤中的三种植物
19、生长调节剂4.1 前言三种植物生长调节剂激动素(KT)、6-苄氨基嘌呤(6-BAP)和秋水仙素(COL),在果蔬保鲜、植物育种和农作物生长方面发挥了一定的作用。由于它们本身具有一定的毒性,在使用过程中可能造成过量,累积在土壤中,对下茬农作物的生长造成影响。因此,有必要在植物提取液和土壤中检测这三种植物生长调节剂。A404.2 理论部分图图4.1 HPLC-DAD数据阵的三线性成分模型数据阵的三线性成分模型SWATLD算法算法A414.3 实验部分1.试剂和溶液试剂和溶液 激动素(KT)、6-苄氨基嘌呤(6-BAP)和秋水仙素(COL)的标准品均购自中国药物公司。适量的三种植物生长调节剂标准品,
20、用甲醇溶解然后移入棕色容量瓶中,用超纯水定容,获得储备液,并存放在4 的冰箱中备用。2.样品采集和制备样品采集和制备黄豆黄豆豆芽土壤磨碎甲醇超声旋转蒸发黄豆0.45m过滤A423.仪器和色谱条件仪器和色谱条件高效液相色谱仪(Shimadzu LC-20AT)柱温:30检测波长范围:200 nm-300 nmShimpack VP-ODS C18色谱柱流动相为甲醇/pH=3醋酸水溶液(75/25,V/V)流速:1.0 ml min-1A434.分析过程分析过程校正样品的配制校正样品的配制表4.1 校正样品中KT、6-BAP和COL的浓度预测样品集的配制预测样品集的配制A444.4 结果与讨论1.
21、高效液相色谱分析图4.2 样本在波长为260 nm处的色谱图:校正样本C9、黄豆芽样本Y3、黄豆样本Z2和土壤样本S3。A452.定量分析黄豆芽与黄豆提取液、土壤样品中的 三种植物生长调节剂A46图4.3 当组分数为5时,采用SWATLD算法解析得到的归一化谱图及三种植物生长调节剂的真实谱图:(a)色谱图;(b)光谱谱;其中实线代表KT,双点划线表示COL,点划线表示6-BAP,(c)相对浓度图,实点表示KT,五角星表示COL,叉号表示6-BAP。A47表4.2 用SWATLD算法对多种基质预测样(Y为黄豆芽样,Z为黄豆样,S为土壤样)进行分析,预测得到的KT、6-BAP和COL的浓度和回收率
22、A483.品质因子表4.3 采用SWATLD算法对多种不同基质预测样(Y为黄豆芽样,Z为黄豆样,S为土壤样)中的KT、6-BAP和COL的进行定量分析的品质因子A49图4.4 采用SWATLD算法分析黄豆芽、黄豆提取液和土壤样本中三种植物生长调节剂的椭圆置信区间检验(EJCR)分析图:a是激动素、b是秋水仙素、c是6-苄氨基嘌呤。A504.5 小结HPLC-DAD与基于与基于SWATLD算法的二阶校正方法相算法的二阶校正方法相结合,在被分析物与背景或干扰严重重叠的情况下,结合,在被分析物与背景或干扰严重重叠的情况下,成功地同时检测了豆芽与豆子提取液、土壤样品中的成功地同时检测了豆芽与豆子提取液
23、、土壤样品中的激动素、激动素、6-苄氨基嘌呤和秋水仙素的含量。苄氨基嘌呤和秋水仙素的含量。该方法不必使用梯度洗脱,大大的降低了实验时间该方法不必使用梯度洗脱,大大的降低了实验时间和实验操作的复杂程度。在同一个较简单的色谱流动和实验操作的复杂程度。在同一个较简单的色谱流动相和快速出峰的条件下,同时定量分析了三种不同背相和快速出峰的条件下,同时定量分析了三种不同背景基质中的三种植物生长调节剂,这充分体现了二阶景基质中的三种植物生长调节剂,这充分体现了二阶校正方法的校正方法的“二阶优势二阶优势”,并进一步丰富了其内涵。,并进一步丰富了其内涵。A51第5章 二阶校正优势的保持:激发发射矩阵荧光光谱结合
24、二阶校正方法定量分析多种环境样品中敌草胺含量 5.1 前言二阶优势在一种基质样品中同时测定多种感兴趣组分 用于多种不同基质样品中感兴趣组分的同时定量分析 通过总模型策略证明了PARAFAC模型应用于不同天、不同实验人员测定光数据解析时,获得了准确的预测结果。以校正集的大小、干扰物的数目与重叠程度和噪声的类型与强弱建立函数,考察了二阶校正方法的预测能力,并且给出了其使用方针。A52敌草胺,是一种高效广谱的选择性芽前除草剂 它具有一定的毒性,且半衰期(大约70天)比较长,土壤中敌草胺的残留可能影响下一轮农作物的生长。敌草胺在土壤中中度的吸附和解吸附作用使得它容易随雨水流动,因此会造成在污水、河水和
25、河水淤泥中累积。需要建立高灵敏的分析方法用来检测不同基质环境,如土壤、污水、河水和河流淤泥样品中敌草胺的含量。A535.2 理论部分三线性成分模型交替惩罚三线性分解(APTLD)算法 APTLD算法兼具ATLD与PARAFAC算法的优点,它在以PARAFAC算法的目标函数为原型的基础上引入了惩罚函数,将目标最小化过程转化为约束问题,再采用较大的惩罚因子将约束问题转化为无约束问题进行解析三维数据阵。品质因子A545.3 实验部分1.试剂和溶液2.仪器和软件 3.环境样品的采集和制备 敌草胺(NAP)标准品购自Dr.Ehrenstorfer公司(德国),精确称量适量的敌草胺标准品,用乙腈溶解配制敌
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