摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-46页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 蛋白质色谱分离方法的研究现状 | 第13-23页 |
1.2.1 亲和色谱方法 | 第13-21页 |
1.2.2 疏水相互作用色谱方法 | 第21-22页 |
1.2.3 其他色谱分离方法 | 第22-23页 |
1.3 微流控技术的研究与应用 | 第23-36页 |
1.3.1 微流控技术的概念和特点 | 第23-24页 |
1.3.2 微空间内部功能化修饰 | 第24-32页 |
1.3.3 微流控技术在生物分离中的应用 | 第32-36页 |
1.4 论文的研究意义和主要的研究内容 | 第36-38页 |
1.4.1 课题的提出 | 第36-37页 |
1.4.2 研究内容 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-46页 |
第二章 基于片状NiO阵列的微流控器件及其在富组氨酸蛋白分离中的应用 | 第46-60页 |
2.1 引言 | 第46-47页 |
2.2 实验部分 | 第47-49页 |
2.2.1 实验原料 | 第47页 |
2.2.2 实验过程 | 第47-49页 |
2.2.3 样品表征 | 第49页 |
2.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
2.3.1 微通道内表面上的NiO阵列 | 第49-52页 |
2.3.2 基于NiO阵列的微流控器件的蛋白质吸附分离性能评价 | 第52-57页 |
2.4 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
第三章 基于菱形Zn(OH)F纳米棒阵列的微流控器件的构建及其在含组氨酸蛋白分离中的应用 | 第60-73页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 实验部分 | 第61-62页 |
3.2.1 实验原料 | 第61页 |
3.2.2 实验过程 | 第61-62页 |
3.2.3 样品表征 | 第62页 |
3.3 结果与讨论 | 第62-71页 |
3.3.1 微通道内表面上的Zn(OH)F阵列 | 第62-65页 |
3.3.2 微通道内蛋白质吸附分离 | 第65-71页 |
3.4 结论 | 第71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
第四章 基于ZnO/Zn(OH)F阵列的多功能微流控器件的构建及其在富组氨酸蛋白分离方面的应用 | 第73-86页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 实验部分 | 第74-75页 |
4.2.1 实验原料 | 第74页 |
4.2.2 实验过程 | 第74-75页 |
4.2.3 样品表征 | 第75页 |
4.3 结果与讨论 | 第75-84页 |
4.3.1 微通道内ZnO/Zn(OH)F阵列 | 第75-78页 |
4.3.2 基于ZnO/Zn(OH)F阵列的微流控器件的光催化性能评价 | 第78-80页 |
4.3.3 基于ZnO/Zn(OH)F阵列的微流控器件在蛋白质分离中的应用 | 第80-84页 |
4.4 结论 | 第84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
第五章 基于三维Ni(OH)_2网络结构的微流控器件构建及其在富组氨酸蛋白分离中的应用 | 第86-96页 |
5.1 引言 | 第86页 |
5.2 实验部分 | 第86-88页 |
5.2.1 实验原料 | 第86-87页 |
5.2.2 实验过程 | 第87-88页 |
5.2.3 样品表征 | 第88页 |
5.3 结果与讨论 | 第88-93页 |
5.4 结论 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-96页 |
第六章 基于三维有序TiO_2-ZrO_2薄膜的微流控器件构建及其在磷酸化肽富集中的应用 | 第96-109页 |
6.1 引言 | 第96-97页 |
6.2 实验部分 | 第97-99页 |
6.2.1 实验原料 | 第97页 |
6.2.2 实验过程 | 第97-99页 |
6.2.3 样品表征 | 第99页 |
6.3 结果与讨论 | 第99-106页 |
6.3.1 反蛋白石TiO_2-ZrO_2薄膜 | 第99-104页 |
6.3.2 微流控器件的磷酸化肽富集性能 | 第104-106页 |
6.4 结论 | 第106页 |
参考文献 | 第106-109页 |
第七章 全文结论及展望 | 第109-112页 |
7.1 结论 | 第109-110页 |
7.2 展望 | 第110-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
攻读博士期间撰写的论文专利 | 第113页 |