中文摘要 | 第7-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
本论文的主要创新点 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-36页 |
1.1 功能性纳米材料作为MALDI-TOF MS分析基质的应用 | 第15-23页 |
1.1.1 含金属元素类纳米材料用作MALDI基质 | 第15-19页 |
1.1.2 非金属纳米材料用作MALDI基质 | 第19-21页 |
1.1.3 磁性纳米材料用作分离富集和解吸离子化基质双功能材料 | 第21-23页 |
1.2 功能性纳米材料在磷酸肽富集中的应用 | 第23-29页 |
1.2.1 磷酸肽的分离富集技术 | 第23-24页 |
1.2.2 纳米金属氧化物富集法 | 第24-27页 |
1.2.3 金属氧化物复合材料富集法 | 第27-29页 |
1.3 本论文选题思路和主要工作 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-36页 |
第二章 氮掺杂石墨烯作为负离子MALDI-TOF MS替代基质用于高效小分子检测 | 第36-64页 |
2.1 前言 | 第36-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-41页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第38-39页 |
2.2.2 碳基底材料的制备 | 第39-40页 |
2.2.3 分析物溶液的制备 | 第40页 |
2.2.4 质谱分析的样品准备 | 第40-41页 |
2.2.5 质谱分析 | 第41页 |
2.3 结果与讨论 | 第41-59页 |
2.3.1 材料表征 | 第41-43页 |
2.3.2 氨基酸的MALDI-TOF MS质谱分析 | 第43-45页 |
2.3.3 增强的LDI效率探究 | 第45-50页 |
2.3.4 盐容忍度评估 | 第50-52页 |
2.3.5 脂肪酸的MALDI-TOF MS质谱分析 | 第52-55页 |
2.3.6 肽段的MALDI-TOF MS质谱分析 | 第55-56页 |
2.3.7 类固醇激素的MALDI-TOF MS质谱分析 | 第56-57页 |
2.3.8 抗癌药物的MALDI-TOF MS质谱分析 | 第57-59页 |
2.4 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
第三章 Fe_3O_4-石墨烯-TiO_2三元复合材料的合成及其在磷酸肽富集中的应用 | 第64-79页 |
3.1 前言 | 第64-66页 |
3.2 实验部分 | 第66-68页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第66页 |
3.2.2 Fe_3O_4-GR-TiO_2三元复合材料的制备 | 第66-67页 |
3.2.3 模式蛋白酶解 | 第67页 |
3.2.4 α-酪蛋白酶解液吸附实验 | 第67页 |
3.2.5 Fe_3O_4-GR-TiO_2三元复合材料对磷酸肽的富集 | 第67-68页 |
3.2.6 质谱分析 | 第68页 |
3.3 结果与讨论 | 第68-77页 |
3.3.1 Fe_3O_4-GR-TiO_2三元复合材料的表征 | 第68-72页 |
3.3.2 三元复合材料Fe_3O_4-GR-TiO_2对β-酪蛋白酶解液中磷酸肽的富集 | 第72-74页 |
3.3.3 三元复合材料Fe_3O_4-GR-TiO_2对α-酪蛋白酶解液中磷酸肽的富集 | 第74-76页 |
3.3.4 三元复合材料Fe_3O_4-GR-TiO_2对血清中内源性磷酸肽的富集 | 第76-77页 |
3.4 结论 | 第77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
第四章 TiO_2纳米管阵列集成微器件用于芯片内的磷酸肽富集 | 第79-100页 |
4.1 前言 | 第79-81页 |
4.2 实验部分 | 第81-86页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第81-82页 |
4.2.2 微器件设计及构建 | 第82-84页 |
4.2.3 蛋白酶解 | 第84页 |
4.2.4 微器件内磷酸肽的芯片内富集 | 第84-85页 |
4.2.5 质谱分析 | 第85-86页 |
4.3 结果与讨论 | 第86-97页 |
4.3.1 微器件的设计与结构 | 第86页 |
4.3.2 玻璃基底的TiO_2纳米管的表征 | 第86-88页 |
4.3.3 洗脱液馏分收集条件优化 | 第88-89页 |
4.3.4 阳极电腐蚀电压条件优化 | 第89-94页 |
4.3.5 管道图案条件优化 | 第94-97页 |
4.4 结论 | 第97页 |
参考文献 | 第97-100页 |
附录 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |