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基于微纳结构分离材料的微流控器件的构建及其在蛋白质分离中的应用

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

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