中文摘要 | 第4-6页 |
英文摘要 | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-38页 |
1.1 毛细管电泳技术简介 | 第11-15页 |
1.1.1 原理简介 | 第11-13页 |
1.1.2 分离模式 | 第13页 |
1.1.3 应用领域 | 第13-15页 |
1.2 CE在酶分析中的应用 | 第15-18页 |
1.2.1 离线酶分析 | 第15-18页 |
1.2.2 在线酶分析 | 第18页 |
1.3 在线CE酶分析 | 第18-26页 |
1.3.1 电泳媒介微分析 | 第18-21页 |
1.3.2 毛细管微酶反应器 | 第21-24页 |
1.3.3 在线连续监测酶分析 | 第24-26页 |
1.4 本工作的意义 | 第26-28页 |
参考文献 | 第28-38页 |
第二章 基于单颗粒填充技术的毛细管电泳-固定化酶微反应器的制备 | 第38-51页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-41页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第39页 |
2.2.2 填充式毛细管固定化酶微反应器的建立 | 第39-40页 |
2.2.3 毛细管电泳条件及缓冲溶液配制 | 第40页 |
2.2.4 线外酶反应 | 第40-41页 |
2.3 结果与讨论 | 第41-46页 |
2.3.1 酶反应器的表征 | 第41-42页 |
2.3.2 pH值对酶反应器的影响 | 第42-43页 |
2.3.3 酶反应器长度对电渗流的影响 | 第43-44页 |
2.3.4 酶反应器长度对酶活性的影响 | 第44-45页 |
2.3.5 胰蛋白酶活性的测定 | 第45页 |
2.3.6 稳定性及重现性的测定 | 第45-46页 |
2.4 小结 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
第三章 基于单颗粒填充技术的毛细管电泳-固定化酶微反应器的应用 | 第51-62页 |
3.1 前言 | 第51-52页 |
3.2 实验部分 | 第52-54页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第52页 |
3.2.2 毛细管电泳条件及缓冲溶液配制 | 第52-53页 |
3.2.3 蛋白质样品前处理 | 第53页 |
3.2.4 电喷雾电离质谱(ESI-MS)条件及数据分析 | 第53-54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-59页 |
3.3.1 固定化酶微反应器对抑制剂反应动力学研究 | 第54-56页 |
3.3.2 固定化酶微反应器应用于蛋白质的在线水解分析 | 第56-57页 |
3.3.3 蛋白质水解的质谱分析 | 第57-59页 |
3.4 小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
第四章 基于毛细管电泳技术的二维连续扩散进样体系理论研究 | 第62-74页 |
4.1 前言 | 第62-63页 |
4.2 实验部分 | 第63-64页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第63页 |
4.2.2 毛细管电泳条件及缓冲溶液配制 | 第63页 |
4.2.3 基于毛细管电泳技术的二维连续扩散进样系统搭建 | 第63-64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-69页 |
4.3.1 二维连续扩散进样理论模型的建立 | 第64-65页 |
4.3.2 针对理论模型的分析实验验证 | 第65-69页 |
4.3.3 二维连续扩散进样体系的分析性能 | 第69页 |
4.4 小结 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
第五章 基于毛细管电泳技术的二维连续扩散进样体系的应用 | 第74-84页 |
5.1 前言 | 第74页 |
5.2 实验部分 | 第74-77页 |
5.2.1 试剂和仪器 | 第74-75页 |
5.2.2 毛细管电泳条件及缓冲溶液配制 | 第75-76页 |
5.2.3 毛细管电泳连续在线分析条件 | 第76页 |
5.2.4 氨基酸线外衍生 | 第76页 |
5.2.5 线外葡萄糖6磷酸脱氢酶催化反应及谷丙转氨酶抑制研究 | 第76-77页 |
5.3 结果与讨论 | 第77-81页 |
5.3.1 线上连续氨基酸分离分析 | 第77-78页 |
5.3.2 葡萄糖6磷酸脱氢酶催化反应线上连续酶反应监测 | 第78-79页 |
5.3.3 谷丙转氨酶催化反应抑制动力学反应研究 | 第79-81页 |
5.4 小结 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
结论 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
在读期间公开发表论文情况 | 第86-87页 |