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蛋白组高通量、高效、高灵敏分离分析新技术与新方法研究

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

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