摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-68页 |
·毛细管电泳分析检测方法概述 | 第14-28页 |
·毛细管电泳的历史背景与发展 | 第14-16页 |
·毛细管电泳的装置、特点及分离原理 | 第16-19页 |
·毛细管电泳中电渗流的影响 | 第19-22页 |
·毛细管电泳的分离模式 | 第22-25页 |
·毛细管电泳中提高检测灵敏度的方法 | 第25-26页 |
·毛细管电泳发展方向 | 第26-28页 |
·MCRB 理论概述 | 第28-41页 |
·MCRB 理论的概念与形成 | 第28-29页 |
·MCRB 理论的实验验证研究 | 第29-32页 |
·MCRB 技术在毛细管电泳中的应用 | 第32-35页 |
·TMCRBM 技术在蛋白质、多肽富集中的应用 | 第35-39页 |
·MCRB 理论的应用与展望 | 第39-41页 |
·超分子化学及其在分析检测中的应用 | 第41-55页 |
·超分子化学的发展 | 第41-43页 |
·环糊精在超分子化学中的作用 | 第43-46页 |
·主客包合物 | 第46-48页 |
·2-萘磺酸钠及其分析检测方法 | 第48-49页 |
·环糊精超分子体系在一般分析检测中的应用 | 第49-51页 |
·环糊精超分子体系在毛细管电泳技术中的应用 | 第51-53页 |
·超分子化学及环糊精在毛细管电泳中应用的前景展望 | 第53-55页 |
·文献 | 第55-68页 |
第二章 由弱电解质和强电解质形成的衍生MCRB 的研究 | 第68-100页 |
·引言 | 第68-69页 |
·理论部分 | 第69-73页 |
·原始MCRB | 第69-71页 |
·衍生MCRB | 第71页 |
·假设 | 第71-72页 |
·理论计算 | 第72-73页 |
·实验部分 | 第73-81页 |
·试剂 | 第73页 |
·仪器 | 第73-74页 |
·缓冲液及样品溶液的配制 | 第74-76页 |
·实验步骤 | 第76-81页 |
·结果与讨论 | 第81-95页 |
·胰岛素与PHE 的淌度 | 第81-82页 |
·原始MCRB 对样品富集预测 | 第82-84页 |
·实验结果与原始MCRB 理论富集预测的不吻合 | 第84-89页 |
·β相即衍生MCRB 的存在 | 第89-90页 |
·[OH-]~β的实验值和理论值的一致性 | 第90-93页 |
·衍生MCRB 的速度理论值与实验值的一致性 | 第93-94页 |
·衍生MCRB 对样品富集预测 | 第94-95页 |
·结论 | 第95-97页 |
·参考文献 | 第97-100页 |
第三章 移动包合界面及其富集机理的研究 | 第100-123页 |
·引言 | 第100-102页 |
·实验材料与方法 | 第102-105页 |
·化学药品 | 第102页 |
·仪器 | 第102-103页 |
·样品与缓冲液的配制 | 第103页 |
·实验方法 | 第103-105页 |
·结果与讨论 | 第105-118页 |
·MIB 的富集机理 | 第105-108页 |
·缓冲液PH 及浓度的影响 | 第108-110页 |
·β-环糊精浓度的影响 | 第110-111页 |
·CE 中电压的影响 | 第111-112页 |
·CE 中加入反向压力的影响 | 第112-113页 |
·富集效率 | 第113-114页 |
·方法的应用性 | 第114-115页 |
·方法的可靠性 | 第115-118页 |
·总结 | 第118-119页 |
·文献 | 第119-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
攻读学位期间已被录用的学术论文 | 第124页 |