摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第10-38页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 功能性纳米材料在肽组学分离富集中的运用 | 第12-16页 |
1.2.1 功能性纳米材料应用于低丰度蛋白质/肽段的富集研究 | 第12-13页 |
1.2.2 功能性纳米材料应用于磷酸化蛋白质/肽段的富集研究 | 第13-15页 |
1.2.3 功能性纳米材料应用于糖蛋白质/糖肽的富集研究 | 第15-16页 |
1.3 功能性纳米材料在蛋白质酶解中的运用 | 第16-22页 |
1.3.1 概述 | 第16-17页 |
1.3.2 酶固定技术 | 第17-19页 |
1.3.3 微波辅助酶解 | 第19-20页 |
1.3.4 压力辅助酶解 | 第20页 |
1.3.5 芯片或毛细管柱中酶解 | 第20-21页 |
1.3.6 靶上酶解 | 第21-22页 |
1.4 生物质谱在蛋白质组学和肽组学研究中的运用 | 第22-25页 |
1.5 本论文选题意义 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-38页 |
第二章 纳米金的合成及应用于谷胱甘肽的选择性富集研究 | 第38-54页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-41页 |
2.2.1 试剂和样品 | 第39页 |
2.2.2 纳米金颗粒的制备及表征 | 第39页 |
2.2.3 样品的制备 | 第39-40页 |
2.2.4 纳米金颗粒选择性富集谷胱甘肽 | 第40-41页 |
2.2.5 MALDI-TOF-MS检测 | 第41页 |
2.3 结果与讨论 | 第41-48页 |
2.3.1 纳米金的制备及表征 | 第41页 |
2.3.2 以石墨烯作为MALDI-TOF-MS分析基质 | 第41-43页 |
2.3.3 纳米金用于谷胱甘肽的选择性富集 | 第43-45页 |
2.3.4 纳米金用于谷胱甘肽富集的条件优化 | 第45-47页 |
2.3.5 纳米金用于富集鼠肝提取液中谷胱甘肽的富集 | 第47-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-54页 |
第三章 新型Tips的制备及用于含巯基肽段的选择性富集研究 | 第54-65页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 实验部分 | 第55-56页 |
3.2.1 试剂和样品 | 第55页 |
3.2.2 新型Tips的制备 | 第55-56页 |
3.2.3 新型Tips的使用 | 第56页 |
3.2.4 MALDI-TOF-MS检测 | 第56页 |
3.3 结果与讨论 | 第56-61页 |
3.3.1 新型Tips的制备 | 第56-57页 |
3.3.2 Tips用于含巯基肽段的捕集 | 第57-60页 |
3.3.3 洗脱效率的考察 | 第60-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
第四章 Fe_3O_4@Graphene Oxide@Trypsin的合成及应用于蛋白质的高效酶解 | 第65-84页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 实验部分 | 第66-69页 |
4.2.1 试剂和样品 | 第66页 |
4.2.2 Fe_3O_4@Graphene Oxide@Trypsin的制备及红外表征 | 第66-67页 |
4.2.3 样品的制备 | 第67页 |
4.2.4 Fe_3O_4@Graphene Oxide@Trypsin酶解标准蛋白质和复杂样品 | 第67-68页 |
4.2.5 MALDI-TOF-MS检测 | 第68页 |
4.2.6 Nano-ESI-LC/MS/MS质谱分析 | 第68-69页 |
4.3 结果与讨论 | 第69-79页 |
4.3.1 Fe_3O_4@Graphene Oxide@Trypsin的制备及红外表征 | 第69-70页 |
4.3.2 Fe_3O_4@Graphene Oxide@Trypsin用于激光加速酶解标准蛋白质 | 第70-77页 |
4.3.3 Fe_3O_4@Graphene Oxide@Trypsin用于加速酶解复杂样品 | 第77-79页 |
4.4 本章小结 | 第79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
附表一 人血清馏分经Fe_3O_4@Graphene Oxide@Trypsin复合材料酶解后蛋白质鉴定结果 | 第84-86页 |
论文发表 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |