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分子印迹微流控手性分离研究

中文摘要第1-13页
英文摘要第13-17页
本文的主要创新点第17-18页
第一章 绪论第18-65页
 §1.1 微流控芯片概述第18-28页
     ·微流控芯片的发展第19-21页
     ·微流控芯片的特点第21页
     ·微流控芯片的应用领域第21-26页
       ·微流控芯片用于基因结构与功能的研究第21-22页
       ·微流控芯片用于氨基酸和蛋白质、多肽的分析第22-23页
       ·微流控芯片用于临床分析第23-24页
       ·微流控芯片在离子和小分子研究中的应用第24-26页
       ·其它领域第26页
     ·微流控分析的发展趋势及展望第26-28页
 §1.2 分子印迹技术概述第28-49页
     ·MIT的发展第28-29页
     ·MIT的基本原理第29-30页
     ·MIT的基本形式第30-31页
     ·MIP的制备及影响因素第31-36页
       ·模板分子的选择第31-32页
       ·功能单体的选择第32-33页
       ·交联剂的选择第33-34页
       ·MIP制备的链引发方式和聚合方法第34-35页
       ·溶剂/致孔剂的选择第35-36页
     ·MIP的选择性和亲和性机理及影响因素第36-38页
     ·识别条件对识别能力的影响第38-41页
       ·溶剂对结合与识别能力的影响第38-40页
       ·流动相的含水量对结合与识别能力的影响第40页
       ·温度和流速对结合与识别能力的影响第40页
       ·分子印迹过程的热力学研究第40-41页
     ·MIT的特点第41页
     ·MIT在色谱分析中的应用第41-47页
       ·MIT在HPLC中的应用第41-44页
       ·MIT在CEC中的应用第44-47页
     ·MIT的现存问题和发展趋势第47-49页
       ·MIT的现存问题第47-48页
       ·MIT的发展趋势第48-49页
 §1.3 手性拆分概述第49-54页
     ·手性拆分的提出和意义第49-50页
     ·主要的手性拆分技术及其研究进展第50-54页
       ·GC法第50-51页
       ·HPLC法第51-53页
       ·CE法第53-54页
     ·手性拆分的展望第54页
 §1.4 本论文的出发点和主要工作第54-56页
 参考文献第56-65页
第二章 微通道内壁原位分子印迹用于手性分离和电化学检测第65-79页
 §2.1 引言第65-66页
 §2.2 实验部分第66-69页
     ·实验试剂和材料第66-67页
     ·实验仪器第67页
     ·MIP涂饰微通道的制备第67-68页
     ·微流控装置的组装第68-69页
     ·手性分离过程第69页
 §2.3 结果与讨论第69-76页
     ·MIP涂饰毛细管第69-70页
     ·微通道内壁MIP膜的表征第70-71页
     ·检测电位第71-72页
     ·流动相的优化第72-73页
     ·进样条件和分离电压第73-74页
     ·手性分离效果第74页
     ·结合能力第74-75页
     ·Boc-Trp对映体的检测第75-76页
 §2.4 结论第76页
 参考文献第76-79页
第三章 一锅法印迹微流控通道用于微芯片毛细管电色谱同时多组分手性分离第79-93页
 §3.1 引言第79-80页
 §3.2 实验部分第80-83页
     ·实验试剂和材料第80-81页
     ·实验仪器第81页
     ·多模板印迹微通道的制备第81-82页
     ·微芯片的组装第82页
     ·手性分离过程第82-83页
 §3.3 结果与讨论第83-90页
     ·微通道的印迹条件第83页
     ·多模板印迹微通道的表征第83-86页
     ·微芯片的特点第86页
     ·检测电位第86页
     ·手性分离条件的优化第86-87页
     ·消旋Tyr和Trp的手性分离第87-88页
     ·定量检测和制备重复性第88-90页
 §3.4 结论第90页
 参考文献第90-93页
第四章 分子印迹磁性纳米颗粒在微流控通道内定位与手性分离第93-109页
 §4.1 引言第93-94页
 §4.2 实验部分第94-98页
     ·实验试剂和材料第94-95页
     ·实验仪器第95页
     ·MIP-MNPs的制备第95-96页
     ·MIP-MNPs-MD的组装第96-97页
     ·手性分离过程第97-98页
 §4.3 结果与讨论第98-105页
     ·MIP-MNPs的表征第98-99页
     ·MIP-MNPs的制备条件的优化第99-100页
     ·微通道的显微图及填充长度的优化第100-101页
     ·检测电位第101页
     ·流动相的优化第101-103页
     ·进样电压和分离电压第103页
     ·消旋氧氟沙星的手性分离第103-104页
     ·定量检测和制备重复性第104-105页
 §4.4 结论第105页
 参考文献第105-109页
第五章 超大孔整体印迹微流控通道用于微芯片手性分离第109-125页
 §5.1 引言第109-111页
 §5.2 实验部分第111-113页
     ·实验试剂和材料第111页
     ·实验仪器第111页
     ·超大孔整体印迹微通道的制备第111-112页
     ·微芯片的组装第112-113页
     ·手性分离过程第113页
 §5.3 结果与讨论第113-121页
     ·超大孔整体印迹微通道的制备第113-114页
     ·微通道内MIP整体柱的表征第114-117页
     ·检测电位第117页
     ·手性分离条件的优化第117-119页
     ·进样条件和分离电压第119-120页
     ·消旋Tyr的手性分离第120页
     ·定量检测和制备重复性第120-121页
 §5.4 结论第121-122页
 参考文献第122-125页
附录第125-127页
致谢第127-128页

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