摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第8-23页 |
1.1 前言 | 第8-9页 |
1.2 离子交换吸附的影响因素 | 第9-10页 |
1.2.1 pH 值的影响 | 第9-10页 |
1.2.2 离子强度的影响 | 第10页 |
1.3 多组分蛋白离子交换吸附平衡 | 第10-17页 |
1.3.1 多组分蛋白离子交换吸附平衡模型 | 第10-15页 |
1.3.2 多组分蛋白质离子交换吸附平衡的研究方法 | 第15-16页 |
1.3.3 多组分蛋白质离子交换吸附平衡研究进展 | 第16-17页 |
1.4 多组分蛋白离子交换吸附动力学 | 第17-21页 |
1.4.1 蛋白质在吸附介质中的扩散动力学理论 | 第17-18页 |
1.4.2 多组分蛋白离子交换吸附动力学研究手段 | 第18-20页 |
1.4.3 多组分蛋白质吸附动力学研究进展 | 第20-21页 |
1.5 本文研究重点和内容 | 第21-23页 |
第二章 双组分蛋白质离子交换吸附平衡研究以及模型拟合 | 第23-44页 |
2.1 前言 | 第23-24页 |
2.2 SMA 模型方程 | 第24-25页 |
2.3 实验材料与方法 | 第25-30页 |
2.3.1 实验材料与设备 | 第25-27页 |
2.3.2 缓冲液的配制 | 第27页 |
2.3.3 蛋白质标准曲线的绘制 | 第27页 |
2.3.4 BSA 和Hb 吸附平衡实验 | 第27-29页 |
2.3.5 吸附剂湿密度的测定 | 第29页 |
2.3.6 离子交换介质离子容量的测定 | 第29-30页 |
2.4 结果与讨论 | 第30-42页 |
2.4.1 吸附介质以及蛋白质的理化性质 | 第30-31页 |
2.4.2 单组分蛋白质吸附等温线 | 第31-33页 |
2.4.3 液相条件对双组分蛋白质同时吸附平衡的影响 | 第33-35页 |
2.4.4 蛋白质量比对双组分蛋白质同时吸附平衡的影响 | 第35-36页 |
2.4.5 双组分蛋白质的次序吸附平衡 | 第36-37页 |
2.4.6 缓冲液种类对双组分蛋白质同时吸附平衡的影响 | 第37-39页 |
2.4.7 单组分SMA 模型参数对双组分吸附等温线的拟合效果分析 | 第39-42页 |
2.5 小结 | 第42-44页 |
第三章 双组分蛋白质离子交换吸附动力学研究 | 第44-59页 |
3.1 前言 | 第44-45页 |
3.2 吸附动力学模型 | 第45-46页 |
3.2.1 吸附过程理论 | 第45页 |
3.2.2 孔扩散模型 | 第45-46页 |
3.3 实验材料与方法 | 第46-48页 |
3.3.1 实验材料与设备 | 第46-47页 |
3.3.2 吸附动力学实验 | 第47-48页 |
3.3.3 离子交换剂有效孔隙率的测定 | 第48页 |
3.4 结果与讨论 | 第48-57页 |
3.4.1 BSA 和Hb 在单组分和双组分吸附中的有效孔扩散系数 | 第48-50页 |
3.4.2 不同蛋白初始浓度的双组分蛋白离子交换吸附动力学 | 第50-55页 |
3.4.3 蛋白初始浓度对双组分蛋白质离子交换吸附分率的影响 | 第55-57页 |
3.5 小结 | 第57-59页 |
第四章 双组分蛋白质离子交换介质填充柱上的穿透实验 | 第59-65页 |
4.1 前言 | 第59-60页 |
4.2 实验材料与方法 | 第60页 |
4.2.1 实验材料与设备 | 第60页 |
4.2.2 蛋白离子交换柱上穿透实验 | 第60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-63页 |
4.3.1 单组分蛋白质在离子交换色谱柱上的穿透行为 | 第60-61页 |
4.3.2 双组分蛋白质在离子交换色谱柱上的分离 | 第61-63页 |
4.4 小结 | 第63-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
附录 | 第72-75页 |
致谢 | 第75页 |