摘要 | 第1-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
第一章 多维色谱/电泳分离技术及其在蛋白组学研究中的应用与进展 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 第14-42页 |
1 概述 | 第14-15页 |
2 多维色谱/电泳分离技术进展 | 第15-26页 |
3 毛细管全柱成像检测与阵列分离技术进展 | 第26-33页 |
4 本论文选题目的和意义 | 第33-35页 |
参考文献 | 第35-42页 |
第二章 毛细管等电聚焦理论与技术探索 | 第42-53页 |
1 研究背景 | 第42页 |
2 实验部分 | 第42-43页 |
3 结果与讨论 | 第43-51页 |
·毛细管涂层对 CIEF 分离效率的影响 | 第43-46页 |
·样品中的盐浓度对 CIEF 分离效果的影响 | 第46-47页 |
·聚焦时间对聚焦结果的影响 | 第47-48页 |
·两性电解质的浓度对聚焦结果的影响 | 第48-49页 |
·阴极电解液和阳极电解液的对 CIEF 的影响 | 第49页 |
·pH 梯度的内在稳定性 | 第49-51页 |
4 小结 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-53页 |
第三章 反相液相色谱/毛细管等电聚焦二维分离系统的建立 | 第53-65页 |
1 研究背景 | 第53-54页 |
2 实验部分 | 第54-57页 |
3 结果与讨论 | 第57-62页 |
·二维分离系统的建立 | 第57页 |
·对 BSA 酶解肽段的分离 | 第57-59页 |
·对酵母提取蛋白的分离 | 第59-61页 |
·分离的重现性 | 第61-62页 |
4 结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第四章 基于毛细管等电聚焦阵列 /全柱成像(WCID)激光诱导荧光检测的多维分离系统的设计与建立 | 第65-90页 |
第一节 RPLC /CIEF 阵列/WCID-LIF 二维系统的建立 | 第65-78页 |
1 研究背景 | 第65-67页 |
2 实验部分 | 第67-70页 |
3 结果与讨论 | 第70-76页 |
·第二维分离-- CIEF 阵列中涉及的问题 | 第70-71页 |
·阵列的全柱成像检测 | 第71-72页 |
·RPLC/CIEF 阵列二维系统的重现性 | 第72-73页 |
·定量分析 | 第73页 |
·对蛋白组样品的二维分离 | 第73-76页 |
4 结论 | 第76-78页 |
第二节 阵列二维系统与离子交换色谱---三维分离鼠肝蛋白组 | 第78-88页 |
1 研究背景 | 第78-79页 |
2 实验部分 | 第79-81页 |
3 结果与讨论 | 第81-86页 |
·对三维分离体系的考虑 | 第81页 |
·鼠肝肿瘤组织(D35)的三维分离结果 | 第81-86页 |
4 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
第五章 色谱-等电聚焦阵列与 MALDI-TOF MS 联用初探 | 第90-101页 |
1 研究背景 | 第90-91页 |
2 实验部分 | 第91-93页 |
3 结果与讨论 | 第93-98页 |
·两性电解质对质谱信号的影响 | 第93-94页 |
·鼠肝组织蛋白酶解肽段 RPLC/CIEF-MAILDI-TOF | 第94-98页 |
·实验结果分析 | 第98页 |
4 RPLC/CIEF 阵列-MALDI-TOF 技术平台的下一步工作设想 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-101页 |
第六章 激光诱导荧光检测器的研制 | 第101-116页 |
1 研究背景 | 第101-107页 |
·激光诱导荧光检测器的组成 | 第101-103页 |
·激光诱导荧光检测器的结构 | 第103-107页 |
·荧光试剂的选择 | 第107页 |
2 本实验室 LIF 检测器的特点 | 第107-108页 |
3 主要元器件 | 第108页 |
4 LIF 的仪器装置 | 第108-111页 |
·光学系统 | 第108页 |
·LIF 的光路调校 | 第108-111页 |
5 应用 | 第111-113页 |
·蛋白混合物的 CIEF-LIF 扫描全柱检测分析结果 | 第111-112页 |
·兴奋剂的芯片电泳分离图 | 第112页 |
·灵敏度 | 第112-113页 |
6 结论 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-116页 |
在学期间发表论文 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-118页 |