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在柱富集二维毛细管电泳分离方法研究及其应用

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 绪论第13-32页
 1 毛细管电泳的简介第13-20页
   ·毛细管电泳的起源与发展过程第13页
   ·毛细管电泳与色谱第13-14页
   ·毛细管电泳的基本仪器及操作第14-15页
   ·毛细管电泳的分离模式第15-19页
     ·毛细管区带电泳第15-16页
       ·CZE 的分离原理第15页
       ·CEZ 对缓冲溶液的一般要求第15-16页
     ·毛细管胶束电动色谱第16-17页
       ·MEKC 的分离原理第16页
       ·MEKC 对表面离子活性剂的要求第16-17页
     ·其他常用CE 分离模式第17-19页
   ·毛细管电泳的进样技术第19页
   ·毛细管电泳技术的优点第19页
   ·毛细管电泳技术的缺点及改进第19-20页
 2 毛细管电泳检测技术第20-22页
   ·光学检测技术第20-22页
     ·紫外光检测技术第20页
     ·间接紫外检测技术第20-21页
     ·荧光检测法第21-22页
   ·电化学检测第22页
 3 毛细管电泳样品的富集技术第22-25页
   ·等速电泳第22-23页
   ·样品堆积第23-24页
     ·常规堆积第23页
     ·大体积样品堆积第23-24页
     ·场放大样品堆积第24页
     ·pH 调制堆积第24页
   ·扫集技术第24-25页
 4 二维电泳分离技术第25-28页
   ·二维电泳技术的兴起第25页
   ·二维电泳分离技术的应用第25-26页
   ·二维电泳分离技术的优点与展望第26-28页
 参考文献第28-32页
第二章 毛细管区带电泳分离益母草样品中的八种成分第32-43页
 1 引言第32页
 2 实验部分第32-35页
   ·仪器装置第32-33页
   ·主要试剂第33-34页
   ·益母草样品的制备第34-35页
   ·实验步骤第35页
 3 结果与讨论第35-40页
   ·缓冲溶液的选择第35-36页
   ·缓冲溶液pH 值的选择第36-37页
   ·CZE 检测电位的选择第37页
   ·分离电压和进样时间的选择第37-39页
   ·线性范围及检出限第39-40页
   ·检测实际样品中的化合物第40页
 4 小结第40-42页
 参考文献第42-43页
第三章 毛细管胶束电动色谱分离益母草样品第43-50页
 1 引言第43页
 2 实验部分第43-44页
   ·药品与试剂第43-44页
   ·仪器装置第44页
   ·实验方法第44页
 3 结果与讨论第44-48页
   ·缓冲溶液的选择第44-46页
   ·pH 的选择第46-47页
   ·MEKC 分离益母草样品第47-48页
 4 小结第48-49页
 参考文献第49-50页
第四章 电动进样扫集和胶束破裂样品堆积双重富集技术用于中心切割二维毛细管电泳用于益母草样品中痕量类黄酮的富集分离检测第50-66页
 1 引言第50-52页
 2 实验部分第52-55页
   ·药品与试剂第52页
   ·仪器装置第52页
   ·益母草样品的制备第52页
   ·在线富集二维MEKC-CZE 分离过程第52-55页
 3 结果与讨论第55-62页
   ·CE 分离益母草样品第55-56页
   ·电动进样扫集-MEKC 富集分离条件第56-58页
   ·AFMC-CZE 条件的优化第58-60页
   ·电动进样扫集二维MEKC-AFMC/CZE 分离益母草样品第60-62页
 4. 小结第62-64页
 参考文献第64-66页
第五章 基于纳米金放大技术的CZE-EC 检测大肠杆菌第66-75页
 1 引言第66页
 2 实验部分第66-68页
   ·仪器与材料第66-67页
   ·样品的制备第67页
     ·大肠杆菌样品及扇贝提取液的制备第67页
     ·纳米金的制备第67页
   ·实验步骤第67-68页
 3 结果与讨论第68-73页
   ·分离电压的选择第68页
   ·检测电位的选择第68-70页
   ·纳米金的放大作用第70-72页
   ·纳米金在扇贝提取液中的放大作用第72-73页
 4. 小结第73-74页
 参考文献第74-75页
结论第75-76页
致谢第76-77页
攻读学位期间已发表相关学术论文和申请的专利题录第77-78页

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