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基于毛细管电泳技术的在线酶分析研究与应用

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

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