致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
目录 | 第11-13页 |
缩略语说明 | 第13-14页 |
第一章 综述 | 第14-32页 |
1.1 肽组学 | 第14-16页 |
1.1.1 肽组学的研究意义 | 第14-15页 |
1.1.2 肽组学的研究技术 | 第15-16页 |
1.2 生物质谱技术在肽组学中的应用 | 第16-24页 |
1.2.1 基质辅助激光解吸离子化质谱 | 第17-19页 |
1.2.2 表面增强激光解吸离子化质谱 | 第19-20页 |
1.2.3 表面辅助激光解吸离子化质谱 | 第20-21页 |
1.2.4 多孔硅上的解吸离子化质谱 | 第21-22页 |
1.2.5 纳米结构引发剂质谱 | 第22-24页 |
1.3 多孔纳米材料在肽组学中的应用 | 第24-27页 |
1.3.1 有序介孔硅材料 | 第24-26页 |
1.3.2 有序介孔碳材料 | 第26-27页 |
1.4 MALDI的信号增强机理 | 第27-28页 |
1.4.1 MALDI的离子化机理 | 第27-28页 |
1.4.2 影响MALDI离子化的因素 | 第28页 |
1.5 贵金属与半导体复合纳米材料 | 第28-31页 |
1.6 课题研究主要内容 | 第31-32页 |
第二章 金纳米颗粒修饰的多孔硅芯片对MALDI-TOF-MS的信号增强及应用 | 第32-54页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-41页 |
2.2.1 仪器和试剂 | 第33-36页 |
2.2.2 PSi-GNPs芯片的制备及表征 | 第36-39页 |
2.2.2.1 PSi-GNPs基底制备 | 第36-37页 |
2.2.2.2 PDMS阵列制备 | 第37-38页 |
2.2.2.3 PSi-GNPs芯片阵列制备 | 第38页 |
2.2.2.4 PSi-GNPs芯片的表征 | 第38-39页 |
2.2.3 质谱分析 | 第39-41页 |
2.2.3.1 MALDI靶基底的制备 | 第40-41页 |
2.2.3.2 MALDI-TOF-MS分析检测 | 第41页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第41-52页 |
2.3.1 PSi-GNPs芯片在MALDI-TOF检测中对肽段质谱信号的影响 | 第41-42页 |
2.3.2 PSi-GNPs芯片的信号增强机理 | 第42-43页 |
2.3.3 PSi-GNPs芯片的结构优化 | 第43-47页 |
2.3.4 PSi-GNPs芯片对HRP酶解液-BSA混合样本中肽段的检测 | 第47-49页 |
2.3.5 PSi-GNPs芯片对血清样本的肽指纹图谱检测 | 第49-50页 |
2.3.6 PSi-GNPs芯片对癌症患者的聚类分析 | 第50-52页 |
2.4 结论与展望 | 第52-54页 |
2.4.1 本章小结 | 第52页 |
2.4.2 研究展望 | 第52-54页 |
第三章 钯纳米颗粒修饰的多孔硅芯片对MALDI解吸离子化过程的增强机理研究及应用 | 第54-75页 |
3.1 引言 | 第54页 |
3.2 实验部分 | 第54-60页 |
3.2.1 仪器和试剂 | 第54-57页 |
3.2.2 Pd-PSi芯片的制备及表征 | 第57-59页 |
3.2.2.1 Pd-PSi基底制备 | 第57页 |
3.2.2.2 PDMS阵列制备 | 第57-58页 |
3.2.2.3 Pd-PSi芯片阵列制备 | 第58页 |
3.2.2.4 Pd-PSi芯片的表征 | 第58-59页 |
3.2.3 MALDI-TOF-MS分析检测 | 第59-60页 |
3.3 实验结果和讨论 | 第60-73页 |
3.3.1 Pd-PSi芯片对血清中小分子物质的选择性增强 | 第60-63页 |
3.3.2 Pd-PSi芯片的增强机理 | 第63-69页 |
3.3.2.1 Pd-PSi芯片的富集作用 | 第63页 |
3.3.2.2 钯纳米颗粒的表面等离子共振效应 | 第63-66页 |
3.3.2.3 Pd-PSi芯片的电荷转移效应 | 第66-69页 |
3.3.3 Pd-PSi芯片的结构优化 | 第69-71页 |
3.3.4 Pd-PSi芯片对癌症患者的聚类分析 | 第71-73页 |
3.4 结论与展望 | 第73-75页 |
3.4.1 本章小结 | 第73-74页 |
3.4.2 研究展望 | 第74-75页 |
第四章 总结与展望 | 第75-77页 |
4.1 总结 | 第75页 |
4.2 展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-90页 |
作者在攻读硕士期间的主要工作 | 第90页 |