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芯片筛分电泳中负压进样和富集技术的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 文献综述第9-58页
 §1.1 芯片毛细管电泳的压力进样技术第9-18页
  §1.1.1 引言第9-10页
  §1.1.2 正压力进样第10-14页
  §1.1.3 负压力进样第14-18页
 §1.2 芯片在线样品富集技术第18-52页
  §1.2.1 引言第18-19页
  §1.2.2 聚焦富集第19-30页
   §1.2.2.1 电场梯度聚焦第19-22页
   §1.2.2.2 温度梯度聚焦第22-25页
   §1.2.2.3 等电聚焦第25-30页
  §1.2.3 电泳富集第30-42页
   §1.2.3.1 场增强样品堆积第30-34页
   §1.2.3.2 等速电泳第34-39页
   §1.2.3.3 扫集第39-42页
  § 1.2.4 静态富集第42-52页
   §1.2.4.1 固相萃取第42-46页
   §1.2.4.2 滤集(Filtration)第46-49页
   §1.2.4.3 纳米通道电动富集第49-52页
 §1.3 小结第52-53页
 §1.4 参考文献第53-58页
第二章 在芯片筛分电泳中用负压结合电动力快速、可变体积进样第58-71页
 §2.1 引言第58-59页
 §2.2 实验部分第59-62页
  §2.2.1 仪器装置第59页
  §2.2.2 实验材料与试剂第59-60页
  §2.2.3 玻璃芯片的制作第60-61页
  §2.2.4 实验方法第61-62页
 §2.3 结果与讨论第62-69页
  §2.3.1 负压结合电动力可变体积进样第62-64页
  §3.2 样品进样条件的优化第64-65页
  §2.3.3 2%HEC筛分分质中DNA片段的分离性能第65-69页
 §2.4 小结第69-70页
 §2.5 参考文献第70-71页
第三章 负压进样技术在集成自由区带等速电泳预富集-凝胶电泳分离芯片中的应用第71-84页
 §3.1 引言第71-72页
 §3.2 实验部分第72-77页
  §3.2.1 仪器装置第72-73页
  §3.2.2 实验试剂第73-74页
  §3.2.3 玻璃芯片的制作第74页
  §3.2.4 实验方法第74-77页
 §3.3 结果与讨论第77-82页
  §3.3.1 芯片设计第77-78页
  §3.3.2 负压进样装置第78-79页
  §3.3.3 ITP-GE的性能第79-82页
 §3.4 小结第82-83页
 §3.5 参考文献第83-84页
第四章 负压可控体积进样技术在集成场增强堆积-等速电泳预富集-凝胶电泳分离蛋白质芯片中的应用第84-99页
 §4.1 引言第84-86页
 §4.2 实验部分第86-89页
  §4.2.1 仪器装置第86页
  §4.2.2 实验试剂第86页
  §4.2.3 蛋白样品的准备第86-87页
  §4.2.4 玻璃芯片的制作第87页
  §4.2.5 实验方法第87-89页
 §4.3 结果与讨论第89-97页
  §4.3.1 前导电解质的更新和界面富集第89-92页
  §4.3.2 等速电泳区带的形成第92-93页
  §4.3.3 可变体积进样在等速电泳中的应用第93-94页
  §4.3.4 样品堆积进样在等速电泳中的应用第94-96页
  §4.3.5 结合样品堆积进样ITP-GE的性能第96-97页
 §4.4 小结第97-98页
 §4.5 参考文献第98-99页
附录第99-100页
致谢第100-101页

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