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 |