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生物分子的微分离和微富集新方法研究

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

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