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 |