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新的低分子多肽电泳体系X-尿素-PAGE体系的建立及应用

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
符号说明第10-11页
第一章 绪论第11-22页
    1.研究背景第11-21页
        1.1 小分子多肽的研究进展第11-15页
            1.1.1 生物活性多肽的研究进展第11-13页
            1.1.2 抗菌肽研究进展第13-14页
            1.1.3 参与木素、纤维素降解的小分子肽的研究进展第14-15页
        1.2 小分子多肽分离纯化方法的研究第15-21页
            1.2.1 SDS电泳技术第15-17页
            1.2.2 毛细管电泳第17-19页
            1.2.3 高效液相色谱第19-21页
    2.本文的研究内容及意义第21-22页
第二章 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳分析小分子多肽的研究第22-30页
    导言第22页
    2.1 实验材料第22-24页
    2.2 实验方法第24-26页
    2.3 实验结果第26-28页
        2.3.1 分离胶浓度(T)对分离效果的影响第26-27页
        2.3.2 分离胶交联度(C)对分离效果的影响第27页
        2.3.3 尿素对分离效果的影响第27页
        2.3.4 缓冲系统pH值对分离效果的影响第27-28页
        2.3.5 电极缓冲液离子强度对分离效果的影响第28页
        2.3.6 使用Tris-Tricine电极缓冲液系统对分离效果的影响第28页
    2.4 讨论第28-29页
    2.5 结论第29-30页
第三章 X-尿素-PAGE体系的建立第30-50页
    导言第30页
    3.1 实验材料第30-32页
    3.2 实验方法第32-38页
    3.3 实验结果第38-48页
        3.3.1 X-PAGE的初步实验第38-39页
        3.3.2 各因素对X-PAGE系统分离效果的影响第39-45页
            3.3.2.1 同时使用X、SDS两种表面活性剂的影响第39-40页
            3.3.2.2 X-PAGE中添加尿素的影响第40页
            3.3.2.3 溶液中X的浓度对X-尿素-PAGE系统的影响第40页
            3.3.2.4 不同分离胶浓度对X-尿素-PAGE系统的影响第40-41页
            3.3.2.5 缓冲系统pH值对X-尿素-PAGE系统分离效果的影响第41页
            3.3.2.6 电极缓冲液离子强度对X-尿素-PAGE系统分离效果的影响第41-42页
            3.3.2.7 还原剂的选择对X-尿素-PAGE系统分离效果的影响第42页
            3.3.2.8 温度、样品缓冲液pH值对X-尿素-PAGE系统分离效果的影响第42-43页
            3.3.2.9 不同上样量对X-尿素-PAGE系统的影响第43-44页
            3.3.2.10 不同显色方法对X-尿素-PAGE系统结果的影响第44-45页
        3.3.3 X-尿素-PAGE系统与SDS-尿素-PAGE系统分离效果的比较第45-46页
        3.3.4 X-尿素-PAGE与高效液相(HPLC)分离细胞色素C酶解样的比较第46-47页
        3.3.5 X-尿素-PAGE体系的分离下限第47-48页
    3.4 讨论第48-49页
    3.5 小结第49-50页
第四章 X-尿素-PAGE体系的应用第50-65页
    导言第50页
    4.1 实验材料第50-52页
    4.2 实验方法第52-57页
    4.3 结果与讨论第57-63页
        4.3.1 X-尿素-PAGE体系分析An76所产铁载体第57页
        4.3.2 X-尿素-PAGE体系分析黄孢原毛平革菌所产Pc factor、Pc reducer第57-58页
        4.3.3 电泳后转膜实验第58-60页
        4.3.4 用该体系分离大肠杆菌全蛋白第60-62页
        4.3.5 CMC-X-尿素-PAGE第62-63页
        4.3.6 用X-尿素-PAGE作为第二向电泳的双向电泳实验第63页
    4.4 小结第63-65页
全文总结第65-66页
参考文献第66-72页
致谢第72-73页
学位论文评阅及答辩情况表第73页

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