离子液体溶解法制备纤维素层析介质及应用研究
致谢 | 第1-6页 |
序言 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
目录 | 第11-15页 |
第一章 文献综述 | 第15-30页 |
·引言 | 第15页 |
·层析分离原理 | 第15-16页 |
·层析分离介质 | 第16-18页 |
·介质材料 | 第16-17页 |
·球形纤维素介质的制备 | 第17页 |
·介质的孔道扩增 | 第17-18页 |
·离子液体溶解纤维素 | 第18-22页 |
·离子液体 | 第18-19页 |
·纤维素的直接溶解 | 第19-21页 |
·离子液体中再生纤维素 | 第21-22页 |
·层析分离蛋白质 | 第22-26页 |
·凝胶过滤层析 | 第22-23页 |
·离子交换层析 | 第23-24页 |
·疏水相互作用层析 | 第24页 |
·亲和层析 | 第24页 |
·混合模式层析 | 第24-26页 |
·卵黄抗体及其分离纯化 | 第26-28页 |
·卵黄抗体IgY的特性 | 第26-27页 |
·卵黄抗体IgY的分离提纯 | 第27-28页 |
·研究思路 | 第28-30页 |
第二章 纤维素微球基质的制备 | 第30-48页 |
·引言 | 第30页 |
·制备原理 | 第30-31页 |
·纤维素微球制备 | 第30页 |
·纤维素微球的孔道扩增 | 第30-31页 |
·材料与方法 | 第31-36页 |
·试剂与仪器 | 第31-32页 |
·纤维素黏胶制备 | 第32页 |
·木薯淀粉扩孔纤维素微球的制备 | 第32页 |
·环已烷扩孔纤维素微球的制备 | 第32页 |
·化性质表征 | 第32-36页 |
·结果与讨论 | 第36-47页 |
·纤维素微球制备条件优化 | 第36-38页 |
·纤维素微球的外观形态 | 第38-40页 |
·纤维素微球的理化性质 | 第40-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第三章 离子交换层析介质制备和吸附性能 | 第48-58页 |
·引言 | 第48页 |
·相关原理 | 第48-50页 |
·DEAE配基偶联 | 第48页 |
·Langmuir吸附平衡 | 第48-49页 |
·吸附动力学模型 | 第49-50页 |
·材料与方法 | 第50-53页 |
·试剂与仪器 | 第50-51页 |
·阴离子交换功能基团偶联 | 第51页 |
·离子交换容量 | 第51-52页 |
·静态吸附平衡 | 第52页 |
·吸附动力学 | 第52-53页 |
·穿透曲线 | 第53页 |
·结果与讨论 | 第53-57页 |
·DEAE阴离子交换介质制备 | 第53-54页 |
·静态吸附平衡 | 第54页 |
·吸附动力学 | 第54-55页 |
·蛋白质穿透曲线 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 疏水性电荷诱导层析介质制备和吸附性能 | 第58-67页 |
·引言 | 第58页 |
·相关原理 | 第58-59页 |
·HCIC介质制备 | 第58-59页 |
·材料与方法 | 第59-61页 |
·试剂与仪器 | 第59页 |
·基质活化 | 第59页 |
·基质溴化 | 第59页 |
·配基偶联 | 第59-60页 |
·活化基质的双键密度测定 | 第60页 |
·配基含量测定 | 第60页 |
·静态吸附平衡 | 第60-61页 |
·吸附动力学 | 第61页 |
·穿透曲线 | 第61页 |
·结果与讨论 | 第61-66页 |
·Cell-C-MMI介质制备 | 第61-62页 |
·静态吸附平衡 | 第62-64页 |
·吸附动力学 | 第64-65页 |
·IgY穿透曲线 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第五章 疏水性电荷诱导层析分离卵黄抗体 | 第67-73页 |
·引言 | 第67页 |
·材料与方法 | 第67-68页 |
·试剂与仪器 | 第67页 |
·固定床层析分离 | 第67-68页 |
·IgY纯度鉴定 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-72页 |
·上样pH对IgY分离的影响 | 第68-70页 |
·洗脱pH对IgY分离的影响 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
·结论 | 第73-74页 |
·展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
硕士期间成果 | 第81页 |