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新型微量复杂样品连续电泳预分离方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-31页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 自由流电泳第11-18页
        1.2.1 原理及特点第11-12页
        1.2.2 分离模式及其原理第12-14页
        1.2.3 芯片自由流电泳及其应用第14-16页
        1.2.4 自由流电泳在蛋白质组学中的应用第16-18页
    1.3 微纳流控第18-25页
        1.3.1 微流控与纳流控第18-19页
        1.3.2 浓度极化理论第19-24页
        1.3.3 流体的涡流现象第24-25页
    1.4 离子交换膜及其应用第25-29页
        1.4.1 离子交换膜第25-27页
        1.4.2 离子交换膜的应用一电渗析第27-29页
    1.5 蛋白质组学及其主要技术第29-30页
    1.6 本课题的研究意义和思路第30-31页
第2章 芯片自由流微纳流控系统的建立及表征第31-55页
    2.1 引言第31页
    2.2 仪器与试剂第31-34页
        2.2.1 实验仪器第31-32页
        2.2.2 实验材料及试剂第32-33页
        2.2.3 溶液的配制第33-34页
    2.3 实验操作第34-37页
        2.3.1 芯片制作第34-35页
        2.3.2 简易荧光成像系统第35页
        2.3.3 芯片FFZE分离浓集荧光探针混合物第35页
        2.3.4 分离浓集产物pH及电导率的测定第35-36页
        2.3.5 芯片自由流电泳蛋白分离操作第36页
        2.3.6 SDS-PAGE凝胶电泳操作第36-37页
    2.4 结果与讨论第37-54页
        2.4.1 芯片自由流微纳流控系统的建立第37-40页
        2.4.2 芯片性能表征第40-52页
        2.4.3 蛋白质混合物分离第52-54页
    2.5 本章小结第54-55页
第3章 结论与展望第55-56页
参考文献第56-64页
致谢第64页

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