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 |