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農藥殘留高通量檢測技術(及時卷)圖書
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農藥殘留高通量檢測技術(及時卷)

農藥殘留高通量檢測技術.及時卷》分為兩卷共11章。第1~10章分別綜述近20年10類不同食用農產品中農藥殘留樣品制備技術和檢測技術研究進展,重點介紹作者團隊近年來研究開發的10項同時測定400~500種農藥殘留的高通...
  • 所屬分類:圖書 >農業/林業>植物保護  
  • 作者:[龐國芳]等著
  • 產品參數:
  • 叢書名:--
  • 國際刊號:9787030364623
  • 出版社:科學出版社
  • 出版時間:2012-12
  • 印刷時間:2012-12-01
  • 版次:5
  • 開本:12開
  • 頁數:--
  • 紙張:膠版紙
  • 包裝:平裝
  • 套裝:

內容簡介

農藥殘留高通量檢測技術.及時卷》分為兩卷共11章。第1~10章分別綜述近20年10類不同食用農產品中農藥殘留樣品制備技術和檢測技術研究進展,重點介紹作者團隊近年來研究開發的10項同時測定400~500種農藥殘留的高通量樣品制備技術和檢測技術。這些技術形成了一個可檢測世界常用1000多種農藥殘留的高通量分析方法體系。第11章介紹作者團隊建立的世界常用1000多種農藥化學污染物在GC‐MS、GC‐MS/MS和LC‐MS/MS等不同色譜‐質譜條件下的數萬份質譜參數數據庫。

農藥殘留高通量檢測技術.及時卷》核心技術居國際農藥殘留分析領域的前沿,其研究成果具有前瞻性、創新性和實用性。可作為大學教學參考書,也可供從事食品安全、農業環境保護及農藥開發利用等技術研究與應用的專業技術人員參考。

編輯推薦

《農藥殘留高通量檢測技術(第1卷植物源產品)(精)》由龐國芳等所著,本書是作者團隊近30年從事食用農產品農藥殘留檢測理論與實踐研究的總結,主要介紹了水果、蔬菜、糧谷、果蔬汁和果酒、茶葉、食用菌、植物中藥材、動物組織、蜂蜜、水產品、牛奶和奶粉等產業的發展和國際貿易對農藥殘留檢測技術的需求,綜述了相應樣品制備技術和檢測技術進展,重點闡述了作者團隊在農產品農藥殘留檢測技術領域的研究成果。

作者簡介

龐國芳、范春林、曹彥忠、劉永明

目錄

及時卷 (植物源產品

1 水果蔬菜中農藥化學品多組分殘留檢測技術

1.1 概況

1.1.1 世界各國水果發展概況

1.1.2 世界各國蔬菜發展概況

1.2 水果蔬菜中農藥殘留

1.3 水果蔬菜中農藥殘留限量概況

1.3.1 國際組織農藥殘留限量標準

1.3.2 水果蔬菜主要貿易國及地區農藥殘留限量標準

1.4 水果蔬菜中農藥化學品殘留前處理技術研究進展

1.4.1 液液萃取

1.4.2 加速溶劑萃取

1.4.3 微波輔助萃取

1.4.4 固相萃取

1.4.5 基質固相分散萃取

1.4.6 分散固相萃取

1.4.7 QuEChERS方法

1.4.8 固相微萃取

1.4.9 攪拌棒吸附萃取

1.4.10 液相微萃取

1.4.11 超臨界流體萃取

1.4.12 凝膠滲透色譜

1.4.13 衍生化

1.4.14 濁點萃取

1.5 水果蔬菜中農藥化學品殘留檢測技術研究進展

1.5.1 氣相色譜-電子捕獲檢測法

1.5.2 氣相色譜-氮磷檢測法

1.5.3 氣相色譜-火焰光度檢測法

1.5.4 氣相色譜-質譜檢測法

1.5.5 液相色譜-紫外檢測法

1.5.6 液相色譜-二極管陣列檢測法

1.5.7 液相色譜-熒光檢測法

1.5.8 液相色譜-串聯質譜檢測法

1.5.9 薄層色譜法

1.5.10 毛細管電泳

1.5.11 生物傳感器

1.5.12 免疫分析技術

1.6 水果蔬菜中666種農藥化學品多組分殘留高通量檢測技術

1.6.1 適用范圍

1.6.2 儀器和試劑

1.6.3 樣品提取

1.6.4 樣品凈化

1.6.5 氣相色譜-質譜測定條件

1.6.6 液相色譜-串聯質譜測定條件

1.6.7 結果與討論

1.6.8 線性范圍、最小檢出限和低定量限

1.6.9 方法回收率和精密度

參考文獻

2 糧谷中農藥化學品多組分殘留檢測技術

2.1 概況

2.1.1 世界糧食生產概況

2.1.2 我國糧食生產概況

2.2 糧谷中農藥殘留

2.3 糧谷中農藥殘留限量概況

2.3.1 國際食品法典委員會

2.3.2 美國

2.3.3 歐洲聯盟

2.3.4 日本"肯定列表制度"

2.3.5 中國

2.4 糧谷中農藥化學品殘留前處理技術研究進展

2.4.1 固相萃取

2.4.2 固相微萃取

2.4.3 超臨界流體萃取

2.4.4 微波輔助萃取

2.4.5 凝膠滲透色譜

2.4.6 基質固相分散萃取

2.4.7 加速溶劑萃取

2.4.8 分散固相萃取

2.4.9 QuEChERS技術

2.4.10 分散液液微萃取

2.4.11 免疫親和色譜

2.4.12 樣品直接進樣

2.5 糧谷中農藥化學品殘留檢測技術研究進展

2.5.1 氣相色譜-電子捕獲檢測法

2.5.2 氣相色譜-氮磷檢測法

2.5.3 氣相色譜-(串聯)質譜檢測法

2.5.4 液相色譜-紫外檢測法

2.5.5 液相色譜-二極管陣列檢測法

2.5.6 液相色譜-(串聯)質譜檢測法

2.5.7 酶聯免疫法

2.6 糧谷中690種農藥化學品多組分殘留高通量檢測技術

2.6.1 適用范圍

2.6.2 試劑和材料

2.6.3 儀器和設備

2.6.4 樣品提取

2.6.5 樣品凈化

2.6.6 定性和定量測定

2.6.7 農藥品種篩選

2.6.8 提取和凈化條件選擇

2.6.9 色譜-質譜條件選擇

2.6.10 線性范圍、最小檢出限和低定量限

2.6.11 方法回收率和精密度

參考文獻

3 果蔬汁和果酒中農藥化學品多組分殘留檢測技術

3.1 概況

3.1.1 世界果蔬汁業發展概況

3.1.2 世界果酒業發展概況

3.2 果蔬汁和果酒中農藥殘留

3.2.1 果蔬汁中農藥殘留

3.2.2 果酒中農藥殘留

3.3 果蔬汁和果酒中農藥殘留限量概況

3.4 果蔬汁和果酒中農藥化學品殘留前處理技術研究進展

3.4.1 液液萃取

3.4.2 加速溶劑萃取

3.4.3 固相萃取

3.4.4 攪拌棒吸附萃取

3.4.5 固相微萃取

3.4.6 凝膠滲透色譜

3.4.7 基質固相分散萃取

3.4.8 單滴微萃取

3.5 果蔬汁和果酒中農藥化學品殘留檢測技術研究進展

3.5.1 氣相色譜-電子捕獲檢測法

3.5.2 氣相色譜-氮磷檢測法

3.5.3 氣相色譜-火焰光度檢測法

3.5.4 氣相色譜-質譜檢測法

3.5.5 氣相色譜-串聯質譜檢測法

3.5.6 液相色譜-紫外檢測法及液相色譜-二極管陣列檢測法

3.5.7 液相色譜-(串聯)質譜檢測法

3.5.8 免疫分析方法

3.5.9 生物傳感器法

3.6 GC-MS測定果汁和果酒中497種農藥化學品多組分殘留高通量檢測技術

3.6.1 適用范圍

3.6.2 儀器和試劑

3.6.3 樣品前處理

3.6.4 GC-MS測定條件

3.6.5 農藥化學品品種篩選和分組

3.6.6 分析條件選擇

3.6.7 樣品定性和定量

3.6.8 線性范圍、最小檢出限和低定量限

3.6.9 方法精密度和效率評價

3.7 LC-MS/MS測定果蔬汁和果酒中512種農藥化學品多組分殘留高通量檢測技術

3.7.1 適用范圍

3.7.2 儀器和試劑

3.7.3 樣品前處理

3.7.4 LC-MS/MS測定條件

3.7.5 農藥化學品品種篩選和分組

3.7.6 分析條件選擇

3.7.7 線性范圍、最小檢出限和低定量限

3.7.8 樣品定性和定量

3.7.9 方法回收率和精密度

參考文獻

4 茶葉中農藥化學品多組分殘留檢測技術

4.1 概況

4.1.1 茶葉生產概況

4.1.2 茶葉國際貿易概況

4.2 茶葉中農藥殘留

4.2.1 茶葉中農藥殘留概況

4.2.2 國際農藥殘留限量

4.3 茶葉中農藥化學品殘留前處理技術研究進展

4.3.1 液液萃取

4.3.2 微波輔助萃取

4.3.3 加速溶劑萃取

4.3.4 固相萃取

4.3.5 固相微萃取

4.3.6 基質固相分散萃取

4.3.7 分散固相萃取

4.3.8 QuEChERS技術

4.3.9 攪拌棒吸附萃取

4.3.10 液相微萃取

4.3.11 超臨界流體萃取

4.3.12 凝膠滲透色譜

4.3.13 濁點萃取

4.4 茶葉中農藥化學品殘留檢測技術研究進展

4.4.1 薄層色譜法

4.4.2 氣相色譜-電子捕獲檢測法

4.4.3 氣相色譜-氮磷檢測法

4.4.4 氣相色譜-火焰光度檢測法

4.4.5 氣相色譜-(串聯)質譜檢測法

4.4.6 液相色譜-熒光檢測法

4.4.7 液相色譜-紫外檢測法

4.4.8 液相色譜-(串聯)質譜檢測法

4.4.9 酶聯免疫分析

4.5 茶葉中653種農藥化學品多組分殘留高通量檢測技術

4.5.1 適用范圍

4.5.2 儀器和試劑

4.5.3 樣品前處理

4.5.4 色譜-質譜測定條件

4.5.5 樣品前處理和測定條件優化

4.5.6 線性范圍、最小檢出限和低定量限

4.5.7 回收率和精密度

參考文獻

5 食用菌中農藥化學品多組分殘留檢測技術

5.1 概況

5.1.1 世界食用菌行業發展概況

5.1.2 我國食用菌行業發展概況

5.1.3 我國食用菌出口概況

5.2 食用菌中農藥殘留

5.2.1 農藥工業的發展

5.2.2 農藥對農業生產的貢獻

5.2.3 農藥殘留的危害

5.2.4 各國對農藥殘留的控制

5.2.5 食用菌生產中農藥使用及農藥殘留概況

5.2.6 農藥殘留限量對地區和全球貿易的影響

5.2.7 國外農藥殘留限量

5.3 食用菌中農藥殘留限量及國內相關標準情況

5.4 食用菌中農藥化學品殘留前處理技術研究進展

5.4.1 振蕩提取

5.4.2 均質提取

5.4.3 超聲波提取

5.4.4 液液分配提取

5.4.5 加速溶劑萃取

5.4.6 固相萃取

5.4.7 凝膠滲透色譜

5.4.8 分散固相萃取

5.5 食用菌中農藥化學品殘留檢測技術研究進展

5.5.1 氣相色譜-電子捕獲檢測法

5.5.2 氣相色譜-火焰光度檢測法

5.5.3 氣相色譜-原子發射檢測法

5.5.4 氣相色譜-(串聯)質譜檢測法

5.5.5 液相色譜-紫外檢測法

5.5.6 液相色譜-二極管陣列檢測法

5.5.7 液相色譜-熒光檢測法

5.5.8 液相色譜-(串聯)質譜檢測法

5.5.9 其他檢測技術

5.6 食用菌中775種農藥化學品多組分殘留高通量檢測技術

5.6.1 適用范圍

5.6.2 試劑和材料

5.6.3 儀器和設備

5.6.4 儀器條件

5.6.5 樣品前處理方法

5.6.6 農藥品種篩選

5.6.7 提取溶劑和凈化條件選擇

5.6.8 定性和定量測定

5.6.9 GC-MS測定條件選擇

5.6.10 LC-MS/MS測定條件選擇

5.6.11 方法回收率和精密度實驗

5.6.12 線性范圍、最小檢出限和低定量限

參考文獻

6 植物中藥材中農藥化學品多組分殘留檢測技術

6.1 概況

6.1.1 中藥材產業發展概況

6.1.2 中藥材國際貿易與技術性貿易壁壘

6.2 中藥材中農藥殘留

6.2.1 中藥材中農藥殘留的來源

6.2.2 中藥材中農藥殘留概況

6.3 國內外藥典對中藥材中農藥殘留限量的規定

6.3.1 有關國家或地區藥典中農藥殘留限量標準

6.3.2 有關國家或地區藥典中農藥殘留官方檢測方法

6.3.3 《中國藥典》農藥殘留標準與先進國家的差距

6.4 中藥材中農藥化學品殘留前處理技術研究進展

6.4.1 提取溶劑的選擇和提取液的濃縮

6.4.2 振蕩提取

6.4.3 索氏提取

6.4.4 超聲波提取

6.4.5 微波輔助萃取

6.4.6 加速溶劑萃取

6.4.7 固相微萃取

6.4.8 超臨界流體萃取

6.4.9 液液萃取

6.4.10 固相萃取

6.4.11 凝膠滲透色譜

6.4.12 磺化法

6.5 中藥材中農藥化學品殘留檢測技術研究進展

6.5.1 氣相色譜-電子捕獲檢測法

6.5.2 氣相色譜-氮磷檢測法

6.5.3 氣相色譜-火焰光度檢測法

6.5.4 氣相色譜-質譜檢測法

6.5.5 液相色譜-紫外檢測法

6.5.6 液相色譜-熒光檢測法

6.5.7 液相色譜-(串聯)質譜檢測法

6.6 桑枝、金銀花、枸杞子和荷葉中631種農藥化學品多組分殘留高通量檢測技術

6.6.1 適用范圍

6.6.2 儀器和設備

6.6.3 試劑和材料

6.6.4 樣品前處理

6.6.5 測定條件

6.6.6 農藥化學品品種篩選

6.6.7 樣品提取條件選擇

6.6.8 樣品凈化條件選擇

6.6.9 GC-MS測定條件優化

6.6.10 LC-MS/MS測定條件優化

6.6.11 線性范圍、最小檢出限和低定量限

6.6.12 方法回收率和精密度

參考文獻

網友評論(不代表本站觀點)

來自無昵稱**的評論:

這個商品還可以

2014-09-28 13:25:18
來自無昵稱**的評論:

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2014-10-14 15:36:11
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2014-07-17 10:03:39
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