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疏水性电荷诱导层析介质的吸附性能和作用机制研究

致谢第6-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-12页
符号表第15-16页
缩略语表第16-18页
第一章 文献综述第18-40页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 抗体第19-25页
        1.2.1 抗体结构与功能第19-20页
        1.2.2 抗体的应用第20-21页
        1.2.3 抗体的分离纯化第21-25页
    1.3 疏水性电荷诱导层析第25-30页
        1.3.1 疏水性电荷层析的原理第25页
        1.3.2 疏水性电荷诱导层析的功能配基第25-28页
        1.3.3 疏水性电荷诱导层析的应用第28-30页
    1.4 等温滴定量热法第30-38页
        1.4.1 基本原理第30-33页
        1.4.2 ITC的应用范围第33-34页
        1.4.3 层析作用机理研究方面的应用第34-38页
    1.5 本文研究思路第38-40页
第二章 MEP HyperCel介质的吸附性能第40-56页
    2.1 引言第40页
    2.2 材料与方法第40-42页
        2.2.1 试剂与仪器第40-41页
        2.2.2 静态吸附平衡第41页
        2.2.3 zeta电位测定第41-42页
    2.3 结果与讨论第42-54页
        2.3.1 不同蛋白的吸附选择性第42-43页
        2.3.2 pH对MEP HyperCel介质吸附性能的影响第43-45页
        2.3.3 加盐对MEP HyperCel介质吸附性能的影响第45-48页
        2.3.4 辛酸钠对MEP HyperCel介质性能的影响第48-54页
    2.4 本章小结第54-56页
第三章 辛酸钠、MEP配基及MEP介质与蛋白的相互作用第56-80页
    3.1 引言第56页
    3.2 材料与方法第56-58页
        3.2.1 试剂与仪器第56-57页
        3.2.2 辛酸钠-蛋白相互作用的ITC实验第57页
        3.2.3 MEP配基-蛋白相互作用的ITC实验第57页
        3.2.4 MEP HyperCel介质-蛋白相互作用的ITC实验第57-58页
        3.2.5 zeta电位测定第58页
    3.3 结果与讨论第58-79页
        3.3.1 辛酸钠-蛋白相互作用第58-63页
        3.3.2 MEP与不同蛋白的相互作用第63-70页
        3.3.3 pH对MEP -蛋白相互作用的影响第70-73页
        3.3.4 盐对MEP-蛋白相互作用的影响第73-79页
    3.4 本章小结第79-80页
第四章 MMI、ABI和W-ABI介质的吸附性能第80-98页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 材料与方法第81-82页
        4.2.1 试剂与仪器第81页
        4.2.2 静态吸附平衡第81-82页
    4.3 结果与讨论第82-95页
        4.3.1 pH对MMI、ABI和W-ABI介质吸附性能的影响第82-85页
        4.3.2 NaCl浓度对NMI、ABI和W-ABI介质吸附性能的影响第85-88页
        4.3.3 特殊添加剂对MMI、ABI和W-ABI介质吸附性能的影响第88-95页
    4.4 本章小结第95-98页
第五章 新型HCIC介质与蛋白的相互作用第98-124页
    5.1 引言第98页
    5.2 材料与方法第98-99页
        5.2.1 试剂与仪器第98页
        5.2.2 HCIC介质-蛋白相互作用的ITC实验第98-99页
    5.3 结果与讨论第99-121页
        5.3.1 pH对HCIC介质-蛋白相互作用的影响第99-107页
        5.3.2 NaCl浓度对HCIC介质-蛋白相互作用的影响第107-113页
        5.3.3 特殊添加剂对HCIC介质-蛋白相互作用的影响第113-121页
    5.4 本章小结第121-124页
第六章 结论与展望第124-128页
    6.1 结论第124-126页
    6.2 展望第126-128页
参考文献第128-138页
攻读博士学位期间的研究成果第138-139页
作者简介第139页

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