中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 文献综述 | 第8-25页 |
·前言 | 第8页 |
·疏水电荷诱导色谱(HCIC)简介 | 第8-10页 |
·疏水电荷诱导色谱纯化抗体的特点 | 第9页 |
·疏水电荷诱导色谱优点 | 第9-10页 |
·配基筛选 | 第10-14页 |
·MDL数据库筛选小分子化合物 | 第10页 |
·分子模拟筛选配基 | 第10-14页 |
·蛋白质与配基的相互作用 | 第14-17页 |
·配基蛋白识别过程的相互作用力 | 第14-16页 |
·配基-蛋白相互作用的热力学过程 | 第16-17页 |
·分子力学计算方法 | 第17页 |
·溶剂化 | 第17-20页 |
·溶剂化作用 | 第17-19页 |
·溶质-溶剂相互作用 | 第19页 |
·溶质-溶质相互作用 | 第19-20页 |
·在液相色谱中根据蛋白质的热力学特点对其进行纯化 | 第20-21页 |
·与吸附熵有关的过程或相互作用 | 第20-21页 |
·与吸附焓有关的过程或相互作用 | 第21页 |
·等温滴定量热法(Isothermal Titration Calorimetry, ITC) | 第21-24页 |
·VP-ITC原理 | 第21-23页 |
·ITC的应用范围 | 第23页 |
·ITC的优点和特点 | 第23-24页 |
·本文主要工作 | 第24-25页 |
第二章 HCIC新型色谱配基的筛选 | 第25-31页 |
·前言 | 第25页 |
·实验设备 | 第25-26页 |
·ACD-SC数据库 | 第25-26页 |
·SYBYL 6.92 分子模拟软件 | 第26页 |
·实验方法 | 第26-28页 |
·在ACD-SC数据库中筛选小分子化合物 | 第26-27页 |
·分子模拟 | 第27-28页 |
·结果与讨论 | 第28-30页 |
·小节 | 第30-31页 |
第三章 介质的合成及吸附性能研究 | 第31-47页 |
·引言 | 第31-32页 |
·实验材料与设备 | 第32-33页 |
·实验材料 | 第32-33页 |
·实验设备 | 第33页 |
·实验方法 | 第33-39页 |
·介质活化方法 | 第33-36页 |
·配基和蛋白质溶液标准曲线 | 第36页 |
·配基偶联 | 第36-37页 |
·介质平均粒径分布及测定 | 第37页 |
·静态吸附容量测定 | 第37-39页 |
·结果与讨论 | 第39-45页 |
·介质活化 | 第39页 |
·配基偶联 | 第39-40页 |
·静态吸附性能的影响因素 | 第40-45页 |
·小结 | 第45-47页 |
第四章 HCIC新型色谱配基的热力学研究 | 第47-68页 |
·前言 | 第47页 |
·实验材料与设备 | 第47-48页 |
·实验材料 | 第47-48页 |
·实验设备 | 第48页 |
·实验方法 | 第48-50页 |
·缓冲液配制 | 第48-49页 |
·游离配基与蛋白质相互作用的等温滴定量热实验 | 第49页 |
·蛋白质与固定化配基相互作用的等温滴定量热实验 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-67页 |
·游离配基与蛋白质相互作用的影响因素 | 第50-60页 |
·蛋白质与固定化配基相互作用的影响因素 | 第60-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
·结论 | 第68-69页 |
·展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
附录 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |