摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第10-31页 |
1.1 蛋白质糖基化及其重要意义 | 第10-12页 |
1.2 糖基化的主要类型 | 第12-14页 |
1.3 蛋白质糖基化的研究现状及挑战 | 第14-16页 |
1.3.1 糖基化的特点 | 第14-15页 |
1.3.2 糖基化研究的内容 | 第15页 |
1.3.3 糖基化研究的挑战 | 第15-16页 |
1.4 糖基化研究的主要方法 | 第16-24页 |
1.4.1 凝集素亲合法 | 第16-18页 |
1.4.2 硼酸富集法 | 第18-20页 |
1.4.3 亲水作用法 | 第20-21页 |
1.4.4 肼化学富集法 | 第21-23页 |
1.4.5 体积排阻法 | 第23页 |
1.4.6 免疫亲和色谱法 | 第23-24页 |
1.5 糖蛋白的鉴定及糖基化分析的方法 | 第24-27页 |
1.5.1 生物质谱技术在糖蛋白鉴定中的应用 | 第24-25页 |
1.5.2 蛋白水解酶在糖蛋白鉴定中的应用 | 第25页 |
1.5.3 糖基化位点的鉴定 | 第25-27页 |
1.6 纳米材料在糖蛋白质富集技术中的应用 | 第27-30页 |
1.6.1 纳米材料的定义和特征 | 第27-28页 |
1.6.2 磁性纳米材料在糖蛋白质组学中的应用 | 第28-30页 |
本论文的选题意义和创新性 | 第30-31页 |
第二章 氨基修饰的磁性纳米材料用于N-型糖基化多肽富集的研究 | 第31-69页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-42页 |
2.2.1 试剂和原料 | 第32-33页 |
2.2.2 氨基修饰的纳米材料的合成及表征 | 第33-35页 |
2.2.3 氨基功能化纳米磁珠用于标准糖肽的选择性富集研究 | 第35-37页 |
2.2.4 糖基化蛋白的富集 | 第37-39页 |
2.2.5 氨基功能化纳米磁珠用于复杂生物样本中N-糖基化蛋白质的富集与鉴定研究 | 第39-42页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第42-52页 |
2.3.1 氨基功能化纳米磁珠的表征 | 第42-44页 |
2.3.2 糖肽的富集条件研究 | 第44-49页 |
2.3.3 糖肽的富集选择性研究 | 第49-51页 |
2.3.4 蛋白水平的富集结果 | 第51-52页 |
2.3.5 氨基功能化纳米磁珠对复杂生物样品中糖肽的富集与鉴定 | 第52页 |
2.4 本章小结 | 第52-53页 |
附表 | 第53-69页 |
第三章 羟氨功能化的磁性纳米材料用于N-型糖基化多肽富集的研究 | 第69-88页 |
3.1 引言 | 第69-70页 |
3.2 实验部分 | 第70-76页 |
3.2.1 试剂和原料 | 第70-71页 |
3.2.2 羟氨功能化纳米材料的合成 | 第71-72页 |
3.2.3 羟氨功能化纳米磁珠用于标准糖肽的选择性富集研究 | 第72-74页 |
3.2.4 羟氨功能化纳米磁珠用于大鼠血清样本中N-糖基化的富集与鉴定研究 | 第74-76页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第76-81页 |
3.3.1 糖肽的富集条件研究 | 第76-78页 |
3.3.2 糖肽的富集选择性的研究 | 第78-81页 |
3.3.3 大鼠血清中N-糖基化肽段的富集与鉴定 | 第81页 |
3.4 本章小结 | 第81-82页 |
附表 | 第82-88页 |
第四章 全文总结与展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-98页 |
硕士学位攻读期间学术发表情况 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-102页 |