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蛋白质大分子印迹琼脂糖基聚合物微球的研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-27页
   ·蛋白质大分子印迹第9-19页
     ·分子识别和分子印迹技术简介第9页
     ·分子印迹技术的原理第9-10页
     ·蛋白质分子印迹技术第10-18页
       ·蛋白质的基本特性第10-12页
       ·蛋白质浓度的测定第12-14页
       ·蛋白质分子印迹的特点和难点第14-16页
       ·蛋白质分子印迹的方法第16-18页
     ·蛋白质分子印迹凝胶基材第18-19页
   ·蛋白质印迹水凝胶聚合物第19-21页
     ·蛋白质分子印迹水凝胶聚合物的特点第19-20页
     ·蛋白质分子印迹水凝胶聚合物的重结合性的影响因素第20-21页
   ·琼脂糖及其水凝胶聚合物第21-25页
     ·琼脂糖概述第21-22页
     ·琼脂糖的结构与性质第22-24页
       ·琼脂糖的结构第22页
       ·琼脂糖溶解性第22-23页
       ·琼脂糖溶液的粘度第23页
       ·琼脂糖的凝胶性能第23-24页
       ·非酸性解聚(降解)第24页
     ·琼脂糖聚合物凝胶第24-25页
   ·课题的提出和拟研究的内容第25-27页
第二章 反相悬浮凝胶法琼脂糖微球的制备第27-37页
   ·前言第27页
   ·实验第27-30页
     ·原料及规格第27页
     ·实验仪器及型号第27-28页
     ·反相悬浮凝胶法方法制备琼脂基微球第28-29页
     ·琼脂糖微球的形貌观察及粒径分析第29-30页
     ·琼脂糖微球机械强度的测定第30页
   ·结果与讨论第30-36页
     ·琼脂糖微球的形貌及粒径第30-31页
     ·Span80 加入对琼脂糖微球的粒径与形态的影响第31-32页
     ·油水比对琼脂糖微球的粒径与形态的影响第32-33页
     ·琼脂糖浓度对微球的粒径与形态的影响第33-34页
     ·搅拌速度对微球的粒径与形态的影响第34-35页
     ·琼脂糖微球机械强度和溶剂耐受性的评价第35-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 卵白蛋白印迹琼脂糖微球的制备与特异重结合行为第37-56页
   ·前言第37页
   ·实验第37-41页
     ·原料及规格第37-38页
     ·实验仪器及型号第38页
     ·EA-Agr MIPMs 的制备第38-39页
     ·EA-Agr MIPMs 的形貌观察及粒径分析第39页
     ·蛋白质稀溶液标准曲线的绘制第39页
     ·模板分子脱除液的选择第39页
     ·EA-Agr MIPMs 重结合行为的研究第39-41页
       ·EA-Agr MIPMs 重结合动力学实验第39-40页
       ·EA-Agr MIPMs 重结合热力学实验第40页
       ·底物电解质种类对EA-Agr MIPMs 的影响第40-41页
       ·温度对EA-Agr MIPMs 的影响第41页
   ·结果与讨论第41-55页
     ·EA-Agr MIPMs 的形貌观察及粒径分析第41-42页
     ·EA 稀溶液变化的标准曲线第42-43页
     ·模板分子脱除液的选择第43-45页
       ·从脱除液脱除模板分子数量的角度考虑第43-44页
       ·从浸泡液对琼脂糖微球基材破坏性的角度考虑第44-45页
       ·从脱除模板后印迹微球重结合性的角度考虑第45页
     ·EA-Agr MIPMs 的重结合行为研究第45-55页
       ·EA-Agr MIPMs 的重结合动力学第45-48页
       ·EA-Agr MIPMs 重结合热力学曲线第48-52页
       ·电解质对EA-Agr MIPMs 的重结合性的影响第52-53页
       ·温度对EA-Agr MIPMs 的重结合性的影响第53-55页
   ·本章小结第55-56页
第四章 不同蛋白质印迹琼脂糖微球的制备与特异重结合性比较第56-69页
   ·前言第56页
   ·实验第56-57页
     ·原料及规格第56页
     ·实验仪器及型号第56页
     ·BSA-Agr MIPMs 与Lyz-Agr MIPMs 的制备第56页
     ·BSA-Agr MIPMs 和Lyz-Agr MIPMs 的形貌观察第56页
     ·BSA 稀溶液电导率标准曲线的绘制第56-57页
     ·BSA-Agr MIPMs 和Lyz-Agr MIPMs 的重结合动力学实验第57页
     ·Lyz-Agr MIPMs 对不同浓度底物的重结合实验第57页
     ·EA-Agr MIPMs 和BSA-Agr MIPMs 的竞争重结合实验第57页
   ·结果与讨论第57-67页
     ·EA-Agr MIPMs 的形貌观察第57-58页
     ·BSA 的电导率标准曲线第58页
     ·Lyz-Agr MIPMs 与BSA-Agr MIPMs 的重结合动力学曲线第58-63页
       ·Lyz-Agr MIPMs 的重结合动力学曲线第58-59页
       ·BSA-Agr MIPMs 的重结合动力学曲线第59-61页
       ·三种P-Agr MIPMs 的平衡重结合量比较第61-63页
     ·Lyz-Agr MIPMs 的重结合性在不同底物浓度中的表现第63-65页
     ·BSA-Agr MIPMs 与EA-Agr MIPMs 的竞争动力学第65-66页
     ·P-Agr MIPMs 的重结合选择性能第66-67页
   ·本章小结第67-69页
第五章 全文总结第69-71页
参考文献第71-77页
发表论文和科研情况说明第77-78页
致谢第78页

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