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微流控毛细管电泳分析系统的研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-49页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 毛细管电泳蛋白质分离模式第14-28页
        1.2.1 毛细管区带电泳第14-17页
        1.2.2 毛细管凝胶电泳第17-20页
        1.2.3 毛细管电泳等电聚焦第20-22页
        1.2.4 毛细管电色谱第22-24页
        1.2.5 亲和毛细管电泳第24-25页
        1.2.6 二维毛细管电泳第25-27页
        1.2.7 其他分离模式第27-28页
    1.3 微流控芯片毛细管电泳蛋白质高速分离系统第28-32页
    1.4 基于毛细管的快速毛细管电泳蛋白质分离系统第32-39页
    1.5 小结第39页
    1.6 参考文献第39-49页
第二章 基于部分平移自发进样的蛋白质高速毛细管SDS-凝胶电泳第49-65页
    2.1 引言第49-50页
    2.2 实验部分第50-55页
        2.2.1 实验试剂第50-52页
        2.2.2 实验装置第52-55页
            2.2.2.1 高速毛细管电泳系统第52页
            2.2.2.2 毛细管的加工第52-54页
            2.2.2.3 数据采集及分析系统第54页
            2.2.2.4 进样成像系统与图片数据处理第54-55页
            2.2.2.5 实验步骤第55页
    2.3 结果与讨论第55-63页
        2.3.1 试样引入系统的优化第55-59页
            2.3.1.1 试样溶液脱离角度的影响第55-56页
            2.3.1.2 毛细管进样端形状的影响第56页
            2.3.1.3 部分平移自发进样方法第56-59页
        2.3.2 分离电场强度的影响第59-61页
        2.3.3 HSCE系统性能第61-63页
    2.4 结论第63页
    2.5 参考文献第63-65页
第三章 面向航天空间实验的微型毛细管电泳仪的研制第65-87页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 实验部分第66-72页
        3.2.1 实验试剂第66-68页
        3.2.2 实验装置第68-72页
            3.2.2.1 系统组成第68-69页
            3.2.2.2 全封闭液体引入和废液引出系统第69页
            3.2.2.3 顺序注射流体驱动和自动换样系统第69页
            3.2.2.4 "T"型通道试样引入-毛细管电泳系统第69-70页
            3.2.2.5 激光诱导荧光检测系统和高压电源系统第70页
            3.2.2.6 数据采集、记录和显示系统第70-71页
            3.2.2.7 电子控制系统第71页
            3.2.2.8 实验操作第71-72页
    3.3 结果与讨论第72-85页
        3.3.1 设计思想第72-73页
        3.3.2 电泳仪系统的优化第73-81页
            3.3.2.1 分离电场强度的影响第73-75页
            3.3.2.2 顺序注射系统进样体积的影响第75-77页
            3.3.2.3 缓冲液流速的影响第77-79页
            3.3.2.4 毛细管两端储液袋液位差的影响第79-81页
        3.3.3 电泳仪的分析性能第81-85页
            3.3.3.1 不同分离距离和不同顺序注射系统进样体积条件下的性能第81-83页
            3.3.3.2 仪器工作的重现性和稳定性第83-85页
    3.4 结论第85页
    3.5 参考文献第85-87页
附录第87页

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