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电泳法筛选酶及其抑制剂和大管电泳研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
前言第9-11页
 一、毛细管电泳技术应用于酶及其抑制剂筛选的意义第9页
 二、优化新型大管电泳体系的研究意义第9-10页
 三、本课题的研究内容和实际意义第10-11页
第一章文献综述第11-36页
   ·引言第11页
   ·高通量药物筛选的发展历程及在我国发展现状第11-14页
     ·高通量药物筛选的发展历程第11-13页
     ·我国药物高通量筛选技术的现状第13-14页
   ·高通量药物筛选方法的基本要求第14-15页
     ·高灵敏度第14页
     ·具有特异性第14-15页
     ·可操作性第15页
   ·高通量药物筛选模型的原理及类型第15-16页
     ·细胞水平筛选模型第15-16页
     ·分子水平筛选模型第16页
     ·其他类型第16页
   ·高通量筛选的检测方法第16-18页
   ·现存高通量药物筛选技术的不足第18-19页
   ·电泳技术第19-34页
     ·电泳在生化及药学领域应用的发展简史第19-21页
     ·毛细管电泳的原理第21-22页
     ·基本术语第22-26页
     ·毛细管电泳种类及应用领域第26-31页
     ·常用的匹配检测手段第31-32页
     ·电泳在药物筛选中的应用及发展趋势第32-34页
   ·酶及其抑制剂在新药研发中的作用及面临的问题第34-35页
   ·本文研究重点第35-36页
第二章 电泳法测定酪氨酸蛋白激酶的活性第36-55页
   ·引言第36-38页
   ·实验仪器及试剂第38-39页
   ·酶反应第39-41页
     ·反应机理第39-40页
     ·酶反应方法第40-41页
   ·结果与讨论第41-54页
     ·进样方式的选择第41-42页
     ·电泳条件选择第42-43页
     ·定量方法第43-46页
     ·底物浓度对酶反应的影响第46-48页
     ·反应动力学曲线第48-50页
     ·酶浓度对反应的影响第50-51页
     ·pH 值对酶活性的影响第51-52页
     ·反应温度对活性的影响第52-53页
     ·重现性考察第53-54页
   ·结论第54-55页
第三章 酪氨酸蛋白激酶抑制剂的筛选研究第55-66页
   ·前言第55页
   ·实验仪器及试剂第55-57页
   ·抑制原理第57-58页
   ·酶反应第58页
   ·电泳条件的优化选择第58-59页
   ·抑制剂的考察第59-65页
     ·十字孢碱抑制效果考察第59-61页
     ·十字孢碱浓度对酶活性的影响第61-62页
     ·SU6656 抑制效果的考察第62-63页
     ·SU6656 浓度对抑制效果的影响第63-64页
     ·十字孢碱与SU6656 抑制效果的比较第64-65页
   ·结论第65-66页
第四章 毛细管电泳结合激光诱导荧光检测法对信号肽酶活性考察及抑制剂的筛选第66-79页
   ·引言第66页
   ·实验设备及试剂第66-68页
   ·酶反应第68-69页
     ·酶反应原理第68页
     ·酶反应实验步骤第68-69页
   ·电泳条件选择第69-70页
   ·电泳法对信号肽酶的研究第70-77页
     ·考察pH 对酶活性的影响第71页
     ·底物浓度对反应速率的影响第71-73页
     ·反应动力学曲线第73-74页
     ·抑制剂考察第74-75页
     ·添加剂的影响考察第75-77页
   ·结语第77-79页
第五章 新型高容量电泳机制药物筛选平台的优化研究第79-102页
   ·前言第79-80页
   ·实验试剂和设备第80-83页
   ·大管电泳体系的构造第83-84页
   ·大管电泳的散热性能评价第84-85页
   ·效率优化研究第85-101页
     ·溶胶-凝胶反应原理第86-87页
     ·电喷雾法原理第87-88页
     ·制备方法第88-89页
     ·氨丙基键合相纳米硅球的表征第89-92页
     ·纳米添加剂的效果考察第92-101页
   ·结语第101-102页
第六章 结论及展望第102-104页
参考文献第104-120页
发表论文和参加科研情况说明第120-121页
致谢第121页

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