致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
目录 | 第12-15页 |
符号表 | 第15-16页 |
缩略语表 | 第16-18页 |
第一章 文献综述 | 第18-36页 |
·引言 | 第18页 |
·抗体 | 第18-22页 |
·抗体结构 | 第18-19页 |
·抗体的应用 | 第19-22页 |
·抗体的分离纯化 | 第22-27页 |
·沉淀法 | 第22-23页 |
·层析法 | 第23-27页 |
·双水相萃取技术 | 第27-33页 |
·双水相萃取技术的发展 | 第27-28页 |
·双水相系统的组成 | 第28页 |
·双水相萃取技术的特点 | 第28-29页 |
·双水相萃取的应用 | 第29-30页 |
·双水相萃取技术分离抗体 | 第30-33页 |
·本论文的研究思路 | 第33-36页 |
第二章 IgG在双水相系统中的分配及分离 | 第36-62页 |
·引言 | 第36页 |
·材料与方法 | 第36-39页 |
·试剂与仪器 | 第36-37页 |
·双水相系统的制备及蛋白质分配 | 第37页 |
·蛋白质浓度测定 | 第37-38页 |
·Zeta电位测定 | 第38页 |
·IgG和HSA蛋白特性分析 | 第38页 |
·响应面法试验设计 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-60页 |
·蛋白质分析 | 第39-45页 |
·IgG和HSA在双水相系统中的分配 | 第45-52页 |
·IgG和HSA混合液中分离IgG | 第52-59页 |
·PEG/盐双水相系统反萃取IgG | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第三章 NaCl影响IgG在双水相系统中分配和溶解性的机制探讨 | 第62-88页 |
·引言 | 第62页 |
·材料和方法 | 第62-66页 |
·试剂与仪器 | 第62页 |
·PEG/HPS双水相系统相图 | 第62-64页 |
·PEG浓度测定 | 第64页 |
·HPS浓度测定 | 第64页 |
·IgG表面疏水性测定 | 第64-65页 |
·等温滴定量热分析IgG与PEG间相互作用 | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-86页 |
·PEG/HPS双水相系统相图 | 第66-72页 |
·NaCl对IgG表面疏水性的影响 | 第72-74页 |
·NaCl影响IgG在双水相系统中分配的原因分析 | 第74页 |
·NaCl对IgG溶解性的影响 | 第74-83页 |
·IgG-PEG分子间相互作用研究 | 第83-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第四章 从CHO细胞培养液中分离单克隆抗体 | 第88-102页 |
·引言 | 第88页 |
·材料与方法 | 第88-91页 |
·试剂与仪器 | 第88-89页 |
·MAB浓度测定 | 第89页 |
·双水相萃取分离MAB | 第89-90页 |
·ProteinA亲和层析 | 第90页 |
·SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳分析 | 第90-91页 |
·结果与讨论 | 第91-100页 |
·PEG/HPS双水相萃取分离单克隆抗体MAB | 第91-94页 |
·PEG/磷酸盐双水相系统反萃取分离MAB | 第94-96页 |
·ProteinA亲和层析分离MAB | 第96-98页 |
·双水相萃取法和ProteinA亲和层析的比较 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-102页 |
第五章 混合模式配基双水相系统分离抗体的初步研究 | 第102-126页 |
·引言 | 第102页 |
·双水相系统中添加混合模式配基分离抗体的原理 | 第102-103页 |
·材料及方法 | 第103-108页 |
·试剂与仪器 | 第103-104页 |
·聚乙二醇活化 | 第104页 |
·活化PEG的环氧基含量测定 | 第104-105页 |
·PEG偶联混合模式配基 | 第105-106页 |
·核磁共振分析 | 第106-107页 |
·PEG/(NH_4)_2SO_4双水相系统相图 | 第107-108页 |
·结果与讨论 | 第108-123页 |
·PEG活化 | 第108-114页 |
·配基-PEG的制备 | 第114页 |
·MMI-PEG对IgG在双水相系统中分配的影响 | 第114-120页 |
·荷电配基-PEG对IgG分配的影响 | 第120-123页 |
·本章小结 | 第123-126页 |
第六章 结论与展望 | 第126-130页 |
·结论 | 第126-127页 |
·建议与展望 | 第127-130页 |
参考文献 | 第130-144页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第144-145页 |
作者简介 | 第145页 |