摘要 | 第1-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-56页 |
§1.1 微分离技术 | 第15-28页 |
·毛细管电泳技术 | 第15-19页 |
·毛细管区带电泳 | 第16页 |
·胶束电动色谱 | 第16-17页 |
·毛细管凝胶电泳 | 第17-18页 |
·毛细管等电聚焦 | 第18-19页 |
·毛细管液相色谱技术 | 第19-28页 |
·毛细管填充柱的应用 | 第21-22页 |
·毛细管整体柱的应用 | 第22-28页 |
§1.2 在线微富集技术 | 第28-37页 |
·样品堆积技术 | 第28-31页 |
·瞬时等速电泳 | 第31-32页 |
·动态pH汇合 | 第32-33页 |
·扫集技术 | 第33-36页 |
·在线富集技术的联用 | 第36-37页 |
§1.3 本论文的工作 | 第37-39页 |
参考文献 | 第39-56页 |
第二章 弱阴离子交换聚合物整体柱用于完整糖蛋白异构体的分离 | 第56-81页 |
摘要 | 第56-57页 |
§2.1 引言 | 第57-58页 |
§2.2 实验部分 | 第58-61页 |
·仪器和试剂 | 第58-59页 |
·毛细管聚合物整体柱的制备及后修饰 | 第59页 |
·毛细管聚合物整体柱的表征手段 | 第59-60页 |
·分离完整糖蛋白异构体的梯度洗脱条件 | 第60-61页 |
§2.3 结果与讨论 | 第61-78页 |
·毛细管内聚合反应及后修饰 | 第61-62页 |
·毛细管聚合物整体柱的性能评价 | 第62-70页 |
·聚合物整体材料的形貌 | 第62-63页 |
·聚合物整体材料后修饰的表征 | 第63-65页 |
·聚合物整体柱的离子交换容量及渗透性 | 第65-67页 |
·聚合物整体柱的亲水性和疏水性 | 第67-69页 |
·聚合物整体柱的重现性 | 第69-70页 |
·弱阴离子交换聚合物整体柱分离完整糖蛋白的异构体 | 第70-78页 |
·相同条件下分离四种完整糖蛋白的异构体 | 第70-71页 |
·比较CLC和CZE分离AGP异构体 | 第71-76页 |
·Hemoglobin Alc异构体的分离 | 第76-78页 |
§2.4 本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
第三章 大体积样品堆积-反向pH汇合联用新技术用于毛细管电泳中糖蛋白的在线富集 | 第81-99页 |
摘要 | 第81-82页 |
§3.1 引言 | 第82-83页 |
§3.2 LVSS-RPHJ联用技术的富集机理 | 第83-85页 |
§3.3 实验部分 | 第85-86页 |
·仪器和试剂 | 第85页 |
·样品预处理 | 第85-86页 |
·CZE冲洗条件 | 第86页 |
§3.4 结果与讨论 | 第86-95页 |
·BGE的离子强度的影响 | 第86-88页 |
·样品基质中添加剂的影响 | 第88-89页 |
·比较LVSS-RPHJ与LVSS的富集效果 | 第89-90页 |
·进样体积的影响 | 第90-92页 |
·样品基质pH的影响 | 第92-93页 |
·最佳富集条件下EPO糖型的分离 | 第93-95页 |
§3.5 本章小结 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
第四章 硼酸盐配合作用辅助的场增强样品注入新技术用于毛细管电泳中顺式二羟基化合物的在线富集 | 第99-120页 |
摘要 | 第99-100页 |
§4.1 引言 | 第100-101页 |
§4.2 硼酸盐配合作用辅助的场增强样品注入技术的富集机理 | 第101-104页 |
§4.3 实验部分 | 第104-106页 |
·仪器和试剂 | 第104页 |
·缓冲液和样品的配制 | 第104-105页 |
·CE运行条件 | 第105-106页 |
§4.4 结果与讨论 | 第106-116页 |
·硼酸盐配合作用对电泳淌度的影响 | 第106-107页 |
·硼酸盐浓度对电泳淌度的影响 | 第107-108页 |
·硼酸盐配合物在低pH缓冲液中的解离 | 第108-109页 |
·水塞长度的影响 | 第109-110页 |
·样品进样时间的影响 | 第110-112页 |
·比较BCA-FESI和常规FESI | 第112-114页 |
·BCA-FESI用于儿茶素类化合物及实际样品的分析 | 第114-116页 |
§4.5 本章小结 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-120页 |
发表论文 | 第120-122页 |
本论文创新点 | 第122-123页 |
附录 缩写 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-127页 |