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基于短毛细管的自动化多样品高速电泳分离系统的研究

致谢第7-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
目录第13-17页
第一章 绪论第17-68页
    §1.1 引言第17-18页
    §1.2 基于短毛细管高速电泳系统的进样方法第18-46页
        §1.2.1 光门进样第19-23页
        §1.2.2 流动门进样第23-28页
        §1.2.3 电动进样第28-35页
        §1.2.4 自发进样第35-38页
        §1.2.5 流体动力进样第38-42页
        §1.2.6 扩散进样第42-44页
        §1.2.7 其他进样方法第44-46页
    §1.3 基于短毛细管高速电泳系统的多样品试样引入技术第46-50页
        §1.3.1 顺序注射技术第46-47页
        §1.3.2 一维缺口管阵列第47-48页
        §1.3.3 圆形缺口管阵列第48-49页
        §1.3.4 一体化自动进样盘第49-50页
    §1.4 毛细管电泳系统的液滴试样引入技术第50-56页
        §1.4.1 基于芯片的微流控液滴-毛细管电泳系统第50-54页
        §1.4.2 基于毛细管的微流控液滴-毛细管电泳系统第54-56页
    §1.5 小结第56-57页
    §1.6 参考文献第57-68页
第二章 基于短毛细管的多样品高速电泳分离系统的研究第68-95页
    §2.1 引言第68-69页
    §2.2 实验部分第69-78页
        §2.2.1 实验试剂第69-70页
        §2.2.2 实验溶液配制第70页
        §2.2.3 仪器与装置第70-77页
            §2.2.3.1 电泳分离系统第70-71页
            §2.2.3.2 毛细管预算处理第71-72页
            §2.2.3.3 毛细管定位装置第72-73页
            §2.2.3.4 384孔板试样引入系统第73-74页
            §2.2.3.5 高压电源第74-75页
            §2.2.3.6 激光诱导荧光检测系统第75页
            §2.2.3.7 数据采集及分析系统第75-77页
            §2.2.3.8 进样成像系统与图片数据处理第77页
        §2.2.4 实验操作步骤第77-78页
    §2.3 结果与讨论第78-92页
        §2.3.1 设计思想第78-79页
        §2.3.2 皮升级试样引入系统第79-83页
            §2.3.2.1 毛细管进样端形状的选择第79-80页
            §2.3.2.2 脱离角度的选择第80-81页
            §2.3.2.3 脱离速度的影响第81-83页
        §2.3.3 有效分离长度的影响第83-84页
        §2.3.4 散热条件的优化第84-85页
        §2.3.5 电场强度的影响第85-87页
        §2.3.6 内标的选择第87-88页
        §2.3.7 HSCE 系统的分析性能第88-89页
        §2.3.8 HSCE系统的稳定性第89-91页
        §2.3.9 HSCE 系统的携出效应第91页
        §2.3.10 HSCE 系统应用于多样品连续分析第91-92页
    §2.4 结论与展望第92-93页
    §2.5 参考文献第93-95页
第三章 基于短毛细管的液滴阵列高速电泳分离系统的研究第95-122页
    §3.1 引言第95页
    §3.2 实验部分第95-102页
        §3.2.1 实验试剂第95-96页
        §3.2.2 实验溶液配制第96页
        §3.2.3 仪器与装置第96-101页
            §3.2.3.1 短毛细管-液滴阵列高速电泳分离系统第96-97页
            §3.2.3.2 毛细管预处理第97-98页
            §3.2.3.3 毛细管定位装置第98页
            §3.2.3.4 液滴阵列芯片系统第98-99页
            §3.2.3.5 高压电源第99-100页
            §3.2.3.6 激光诱导荧光检测系统第100页
            §3.2.3.7 数据采集及分析系统第100-101页
        §3.2.4 实验步骤第101-102页
    §3.3 结果与讨论第102-120页
        §3.3.1 设计思想第102页
        §3.3.2 试样引入系统的优化第102-111页
            §3.3.2.1 脱离角度的选择第102-103页
            §3.3.2.2 毛细管进样端外壁处理第103-105页
            §3.3.2.3 油相的选择第105-107页
            §3.3.2.4 油相厚度的选择第107-109页
            §3.3.2.5 样品液滴体积第109-110页
            §3.3.2.6 脱离速度的影响第110-111页
        §3.3.3 电场强度的影响第111-114页
        §3.3.4 液滴阵列-HSCE系统的分析性能第114-115页
        §3.3.5 液滴阵列-HSCE系统工作的稳定性第115-117页
        §3.3.6 液滴阵列-HSCE系统的携出效应第117-118页
        §3.3.7 不同样品液滴阵列连续分析能力第118-119页
        §3.3.8 实时监测氨基酸在线衍生反应第119-120页
    §3.4 结论与展望第120页
    §3.5 参考文献第120-122页
附录第122-123页
    作者简历第122页
    攻读博士期间的科研成果第122-123页

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