摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第一章 前言 | 第12-22页 |
·蛋白质组深度覆盖技术 | 第12-13页 |
·定量蛋白质组学 | 第13页 |
·电喷雾离子源的原理 | 第13-17页 |
·酶切在蛋白质组学中的应用 | 第17-19页 |
·金属元素标记在定量蛋白质组学中的应用 | 第19-20页 |
·~(18)O标记在定量蛋白质组学中的应用 | 第20页 |
·本论文研究内容 | 第20-22页 |
第二章 一种新型离子源辅助部件的研制 | 第22-38页 |
·实验部分 | 第27-28页 |
·仪器与试剂 | 第27页 |
·实验方法 | 第27-28页 |
·结果与讨论 | 第28-37页 |
·考察质谱信号强度随流速变化 | 第28-30页 |
·考察质谱噪音随流速变化情况 | 第30-31页 |
·离子源辅助部件仿真模拟 | 第31-35页 |
·离子透镜仿真结果 | 第31-32页 |
·通电螺旋管仿真结果 | 第32-34页 |
·辅助部件对喷雾针尖端电场仿真结果 | 第34-35页 |
·辅助部件效果验证 | 第35-37页 |
·考察辅助部件在纳升级流速下辅助作用 | 第35页 |
·考察辅助部件在微升级流速下辅助作用 | 第35-37页 |
·结论 | 第37-38页 |
第三章 基于稀有金属元素螯合标签和高效液相选择离子监测质谱技术的蛋白质绝对定量方法研究 | 第38-50页 |
·实验部分 | 第38-40页 |
·仪器与试剂 | 第38-39页 |
·实验方法 | 第39-40页 |
·金属标记反应 | 第39页 |
·腾冲嗜热菌全蛋白的酶切与标记 | 第39页 |
·质谱鉴定 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-49页 |
·金属元素标记的原理 | 第40页 |
·金属标记标记效率 | 第40-42页 |
·金属标签的稳定性 | 第42-43页 |
·金属标签肽段的色谱质谱行为 | 第43-44页 |
·选择离子监测技术与多反应监测技术灵敏度的比较 | 第44-47页 |
·绝对定量方法的建立及其在腾冲嗜热菌中的应用 | 第47-49页 |
·结论 | 第49-50页 |
第四章 一种~(18)O标记QconCAT结合液-质联用的目标蛋白质组绝对定量新方法 | 第50-72页 |
·实验部分 | 第50-54页 |
·仪器与试剂 | 第50-51页 |
·实验方法 | 第51-54页 |
·结果与讨论 | 第54-71页 |
·实验原理 | 第54页 |
·胰蛋白酶量增加对蛋白酶切效率的影响 | 第54-58页 |
·胰酶自切情况考察 | 第58-59页 |
·三种反相色谱柱对肽段、胰酶蛋白保留情况考察 | 第59-60页 |
·反相色谱柱用于胰蛋白酶和肽段分离以及胰蛋白酶回收 | 第60-62页 |
·回收的胰酶活性考察 | 第62-63页 |
·~(18)O标记回标现象考察 | 第63-64页 |
·QconCAT蛋白酶切效率及~(18)O标记效率考察 | 第64-65页 |
·一种~(18)O标记QconCAT结合液-质联用的目标蛋白质组绝对定量新方法的建立及其在人肝微粒体药物代谢酶定量中的应用 | 第65-71页 |
·结论 | 第71-72页 |
第五章 结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
文献综述 | 第79-94页 |
参考文献 | 第89-94页 |
发表论文 | 第94-110页 |
参考文献 | 第108-110页 |
个人简历 | 第110页 |
发表文章 | 第110-111页 |
致谢 | 第111页 |