摘要 | 第10-13页 |
Abstract | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第17-61页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 磁性超级粒子的分类及其制备方法 | 第17-27页 |
1.2.1 实心磁性超级粒子及其制备方法 | 第18-21页 |
1.2.2 空心磁性超级粒子及其制备方法 | 第21-25页 |
1.2.3 介孔磁性超级粒子及其制备方法 | 第25-27页 |
1.3 基于磁性超级粒子的磁性复合微球的分类及其制备方法 | 第27-36页 |
1.3.1 磁性超级粒子/无机物复合微球及其制备方法 | 第27-32页 |
1.3.2 磁性超级粒子/聚合物复合微球及其制备方法 | 第32-36页 |
1.4 磁性复合微球在蛋白组学中的应用 | 第36-44页 |
1.4.1 磁性复合微球在固定化酶解反应器中的应用 | 第37-39页 |
1.4.2 磁性复合微球在富集目标蛋白或多肽中的应用 | 第39-43页 |
1.4.3 磁性复合微球在选择性提取肽组中的应用 | 第43-44页 |
1.5 本论文的选题和设计思路 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-61页 |
第二章 亲水型高磁响应性MSP@PMAA复合微球的制备和表征 | 第61-81页 |
2.1 引言 | 第61-62页 |
2.2 实验部分 | 第62-64页 |
2.2.1 试剂 | 第62-63页 |
2.2.2 柠檬酸钠稳定的磁性超级粒子的制备 | 第63页 |
2.2.3 MSP@MPS复合微球的制备 | 第63页 |
2.2.4 MSP@PMAA复合微球的制备 | 第63-64页 |
2.2.5 MSP@PAA、MSP@PAM、MSP@PNIPAM复合微球的制备 | 第64页 |
2.2.6 样品的测试与表征 | 第64页 |
2.3 结果与讨论 | 第64-74页 |
2.3.1 柠檬酸钠稳定的磁性超级粒子的制备和表征 | 第64-65页 |
2.3.2 MPS修饰对制备MSP@PMAA复合微球的影响 | 第65-66页 |
2.3.3 MSP@PMAA复合微球的制备和表征 | 第66-68页 |
2.3.4 反应条件对MSP@PMAA复合微球壳层厚度及壳层交联度的影响 | 第68-73页 |
2.3.4.1 反应条件对MSP@PMAA复合微球壳层厚度的影响 | 第68-71页 |
2.3.4.2 反应条件对MSP@PMAA复合微球壳层交联度的影响 | 第71-73页 |
2.3.5 MSP@PAA、MSP@PAM、MSP@PNIPAM复合微球的制备和表征 | 第73-74页 |
2.4 本章小结 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
第三章 MSP@PMAA@Ag-NPs复合微球的制备及其用于选择性富集糖肽 | 第81-103页 |
3.1 引言 | 第81-82页 |
3.2 实验部分 | 第82-85页 |
3.2.1 试剂 | 第82页 |
3.2.2 MSP@PMAA复合微球的制备 | 第82页 |
3.2.3 MSP@PMAA@Ag-NPs复合微球的制备 | 第82-83页 |
3.2.4 标准蛋白酶解液的制备 | 第83页 |
3.2.5 老鼠血清中蛋白酶解混合液的制备 | 第83页 |
3.2.6 使用MSP@PMAA@Ag-NPs选择性富集标准样品中的糖肽 | 第83页 |
3.2.7 使用MSP@PMAA@Ag-NPs选择性富集老鼠血清蛋白酶解混合液中的糖肽 | 第83-84页 |
3.2.8 MALDI质谱分析 | 第84页 |
3.2.9 一维色谱-质谱(1D Nano-LC-MS/MS)分析和数据处理 | 第84-85页 |
3.2.10 样品的测试与表征 | 第85页 |
3.3 结果与讨论 | 第85-98页 |
3.3.1 MSP@PMAA@Ag-NPs复合微球的制备与表征 | 第85-88页 |
3.3.2 使用MSP@PMAA@Ag-NPs选择性富集标准样品中的糖肽 | 第88-92页 |
3.3.3 使用MSP@PMAA@Ag-NPs选择性富集老鼠血清蛋白酶解液中的糖肽 | 第92-98页 |
3.4 本章小结 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
第四章 固定钛离子的磁性复合微球的制备及其用于选择性富集磷酸肽 | 第103-124页 |
4.1 引言 | 第103-104页 |
4.2 实验部分 | 第104-106页 |
4.2.1 试剂 | 第104页 |
4.2.2 MSP@PMAA复合微球的制备 | 第104页 |
4.2.3 MSP@PMAA@PEGMP复合微球的制备 | 第104-105页 |
4.2.4 MSP@PMAA@PEGMP-Ti~(4+)复合微球的制备 | 第105页 |
4.2.5 标准蛋白酶解液的制备 | 第105页 |
4.2.6 饮用牛奶中蛋白酶解混合液的制备 | 第105页 |
4.2.7 人血清样品的制备 | 第105-106页 |
4.2.8 使用MSP@PMAA@PEGMP-Ti~(4+)复合微球选择性富集磷酸肽 | 第106页 |
4.2.9 MALDI质谱分析 | 第106页 |
4.2.10 样品的测试与表征 | 第106页 |
4.3 结果与讨论 | 第106-118页 |
4.3.1 MSP@PMAA@PEGMP复合微球的制备与表征 | 第106-109页 |
4.3.2 MSP@PMAA@PEGMP-Ti~(4+)复合微球的制备与表征 | 第109-111页 |
4.3.3 MSP@PMAA@PEGMP-Ti~(4+)复合微球选择性富集标准样品中的磷酸肽 | 第111-115页 |
4.3.4 使用MSP@PMAA@PEGMP-Ti~(4+)选择性富集饮用牛奶蛋白酶解液及人血清中的磷酸肽 | 第115-118页 |
4.4 本章小结 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-124页 |
第五章 Yolk-shell MSP@ZrO_2的制备及其用于选择性富集磷酸肽 | 第124-144页 |
5.1 引言 | 第124-125页 |
5.2 实验部分 | 第125-128页 |
5.2.1 试剂 | 第125页 |
5.2.2 MSP@PMAA复合微球的制备 | 第125页 |
5.2.3 MSP@PMAA@PMAA-Zr(OH)_4复合微球的制备 | 第125页 |
5.2.4 MSP@PMAA@PMAA-Zr(OH)_4-Ti(OH)_4复合微球的制备 | 第125-126页 |
5.2.5 yolk-shell MSP@ZrO_2复合微球的制备 | 第126页 |
5.2.6 yolk-shell MSP@ZrO_2-TiO_2复合微球的制备 | 第126页 |
5.2.7 标准蛋白酶解液的制备 | 第126页 |
5.2.8 人唾液中蛋白酶解混合液的制备 | 第126-127页 |
5.2.9 使用yolk-shell MSP@ZrO_2复合微球选择性富集标准样品中的磷酸肽 | 第127页 |
5.2.10 使用yolk-shell MSP@ZrO_2复合微球选择性富集人唾液蛋白酶解液中磷酸肽 | 第127页 |
5.2.11 MALDI质谱分析 | 第127页 |
5.2.12 一维色谱-质谱(1D Nano-LC-MS/MS)分析和数据处理 | 第127-128页 |
5.2.13 样品的测试与表征 | 第128页 |
5.3 结果与讨论 | 第128-138页 |
5.3.1 yolk-shell MSP@ZrO_2复合微球的制备与表征 | 第128-132页 |
5.3.2 yolk-shell MSP@ZrO_2复合微球选择性富集标准样品中的磷酸肽 | 第132-136页 |
5.3.3 yolk-shell MSP@ZrO_2-TiO_2复合微球的制备与表征 | 第136-138页 |
5.4 本章小结 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-144页 |
第六章 磁性介孔二氧化钛复合微球的制备及其用于选择性富集磷酸肽 | 第144-173页 |
6.1 引言 | 第144-145页 |
6.2 实验部分 | 第145-147页 |
6.2.1 试剂 | 第145页 |
6.2.2 MSP@mTiO_2复合微球的制备 | 第145页 |
6.2.3 使用水热结晶方法制备MSP@mTiO_2复合微球 | 第145页 |
6.2.4 使用微波水热晶化方法制备MSP@mTiO_2复合微球 | 第145-146页 |
6.2.5 标准蛋白酶解液的制备 | 第146页 |
6.2.6 使用MSP@mTiO_2复合微球选择性富集标准样品中的磷酸肽 | 第146页 |
6.2.7 MALDI质谱分析 | 第146页 |
6.2.8 样品的测试与表征 | 第146-147页 |
6.3 结果与讨论 | 第147-166页 |
6.3.1 MSP@mTiO_2复合微球的制备与表征 | 第147-149页 |
6.3.2 MSP@mTiO_2复合微球的制备与表征 | 第149-158页 |
6.3.3 MSP@mTiO_2复合微球选择性富集磷酸肽能力的评估 | 第158-161页 |
6.3.4 使用微波辅助水热结晶法制备MSP@mTiO_2的研究 | 第161-166页 |
6.4 本章小结 | 第166-167页 |
参考文献 | 第167-173页 |
第七章 具有尺寸筛分效应的MSP@mTiO_2-80的制备及其用于选择性提取磷酸肽组 | 第173-195页 |
7.1 引言 | 第173-174页 |
7.2 实验部分 | 第174-177页 |
7.2.1 试剂 | 第174页 |
7.2.2 MSP@mTiO_2复合微球的制备 | 第174-175页 |
7.2.3 MSP@mTiO_2-80及MSP@mTiO_2-120复合微球的制备 | 第175页 |
7.2.4 标准蛋白酶解液的制备 | 第175页 |
7.2.5 使用MSP@mTiO_2-80复合微球选择性富集标准样品中的磷酸肽 | 第175页 |
7.2.6 使用MSP@mTiO_2-80复合微球选择性提取标准混合样品中的磷酸肽组 | 第175页 |
7.2.7 使用MSP@mTiO_2-80复合微球选择性提取蛇毒样品中的磷酸肽组 | 第175-176页 |
7.2.8 研究MSP@mTiO_2-80复合微球的尺寸筛分效应 | 第176页 |
7.2.9 MALDI质谱分析 | 第176页 |
7.2.10 一维色谱-质谱(1D Nano-LC-MS/MS)分析和数据处理 | 第176页 |
7.2.11 样品的测试与表征 | 第176-177页 |
7.3 结果与讨论 | 第177-189页 |
7.3.1 MSP@mTiO_2-80复合微球的制备与表征 | 第177-180页 |
7.3.2 MSP@mTiO_2-80复合微球选择性富集磷酸肽能力的评估 | 第180-183页 |
7.3.3 MSP@mTiO_2-80复合微球尺寸筛分能力的评估 | 第183-186页 |
7.3.4 使用MSP@mTiO_2-80复合微球选择性提取蛇毒中的磷酸肽组 | 第186-189页 |
7.4 本章小结 | 第189-190页 |
参考文献 | 第190-195页 |
第八章 Rattle-type mTiO_2@P(NIPAM-co-MBA)的制备及其用于选择性提取磷酸肽组 | 第195-216页 |
8.1 引言 | 第195-196页 |
8.2 实验部分 | 第196-200页 |
8.2.1 试剂 | 第196页 |
8.2.2 单分散TiO_2微球的制备 | 第196-197页 |
8.2.3 TiO_2@PMAA复合微球的制备 | 第197页 |
8.2.4 TiO_2@PMAA@P(NIPAM-co-MBA)复合微球的制备 | 第197页 |
8.2.5 rattle-type mTiO_2@P(NIPAM-co-MBA)复合微球的制备 | 第197-198页 |
8.2.6 MSP@TiO_2复合微球的制备 | 第198页 |
8.2.7 MSP@TiO_2@PMAA复合微球的制备 | 第198页 |
8.2.8 MSP@TiO_2@PMAA@P(NIPAM-co-MBA)复合微球的制备 | 第198页 |
8.2.9 rattle-type MSP@mTiO_2@P(NIPAM-co-MBA)复合微球的制备 | 第198页 |
8.2.10 标准蛋白酶解液的制备 | 第198页 |
8.2.11 使用rattle-type mTiO_2@P(NIPAM-co-MBA)复合微球选择性富集标准样品中的磷酸肽 | 第198-199页 |
8.2.12 使用rattle-type mTiO_2@P(NIPAM-co-MBA)复合微球选择性提取标准混合样品中的磷酸肽组 | 第199页 |
8.2.13 研究rattle-type mTiO_2@P(NIPAM-co-MBA)复合微球的尺寸筛分效应 | 第199页 |
8.2.14 MALDI质谱分析 | 第199页 |
8.2.15 样品的测试与表征 | 第199-200页 |
8.3 结果与讨论 | 第200-210页 |
8.3.1 Rattle-type mTiO_2@P(NIPAM-co-MBA)复合微球的制备与表征 | 第200-204页 |
8.3.2 Rattle-type mTiO_2@P(NIPAM-co-MBA)复合微球选择性富集磷酸肽能力的评估 | 第204-206页 |
8.3.3 Rattle-type mTiO_2@P(NIPAM-co-MBA)复合微球尺寸筛分能力的评估 | 第206-209页 |
8.3.4 Rattle-type MSP@mTiO_2@P(NIPAM-co-MBA)复合微球的制备与表征 | 第209-210页 |
8.4 本章小结 | 第210-211页 |
参考文献 | 第211-216页 |
第九章 全文总结 | 第216-221页 |
附录 | 第221-226页 |
致谢 | 第226-228页 |