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小分子微阵列的动力学药物筛选技术

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第8-23页
    1.1 高通量药物筛选第8-13页
        1.1.1 药物靶标第8-10页
        1.1.2 常规技术和方法第10-13页
    1.2 小分子微阵列第13-16页
        1.2.1 选择性固定法第13-14页
        1.2.2 非选择性固定法第14-16页
    1.3 生物分子相互作用的无标记动力学分析第16-22页
        1.3.1 动力学分析的意义第16-17页
        1.3.2 表面等离体激元共振第17-19页
        1.3.3 蛋白质芯片的动力学药物筛选第19页
        1.3.4 动力学常数的拟合与计算第19-21页
        1.3.5 灵敏度与检测通量的提高第21-22页
    1.4 小分子微阵列的动力学检测芯片的研究内容介绍第22-23页
        1.4.1 研究的目的和意义第22页
        1.4.2 主要研究内容第22-23页
第2章 小分子微阵列的动力学药物筛选技术的表面化学第23-50页
    2.1 引论第23-25页
    2.2 实验材料第25-26页
    2.3 实验方法第26-30页
        2.3.1 基于荧光技术的小分子微阵列第26-27页
        2.3.2 二维小分子微阵列的动力学分析芯片第27页
        2.3.3 SIP三维小分子微阵列的动力学分析芯片第27-28页
        2.3.4 高分子自组装构建的小分子微阵列的动力学分析芯片第28-30页
    2.4 实验结果与分析第30-49页
        2.4.1 玻璃基底的二维小分子筛选芯片第30-31页
        2.4.2 二维小分子药物动力学筛选芯片第31-33页
        2.4.3 表面引发聚合反应构建的小分子药物动力学筛选芯片第33-38页
        2.4.4 高分子组装构建的小分子药物动力学筛选芯片第38-49页
    2.5 本章小结第49-50页
第3章 小分子微阵列的蛋白质靶标动力学筛选第50-72页
    3.1 引论第50-51页
    3.2 动力学筛选中判断小分子为阳性结果的标准第51-52页
    3.3 实验材料第52页
    3.4 实验方法第52-54页
        3.4.1 小分子芯片的制备与点样第52-53页
        3.4.2 蛋白质靶标的动力学检测第53-54页
        3.4.3 竞争法判断蛋白质靶标的检测第54页
    3.5 实验结果与讨论第54-70页
        3.5.1 SA靶标的动力学筛选与分析第54-55页
        3.5.2 FKBP12靶标的动力学筛选与分析第55-58页
        3.5.3 Rapamycin与FK506与FKBP12突变体之间的相互作用与分析第58-60页
        3.5.4 p38αMAPK靶标的动力学筛选与分析第60-63页
        3.5.5 稳态解离常数的相关性分析第63-64页
        3.5.6 竞争法判断蛋白质靶标作用位点第64-68页
        3.5.7 高通量的小分子微阵列动力学筛选第68-70页
        3.5.8 小分子微阵列与蛋白质芯片的比较与讨论第70页
    3.6 本章小结第70-72页
第4章 三层金属薄膜的动力学分析芯片第72-87页
    4.1 引论第72-73页
    4.2 实验材料第73-74页
    4.3 实验方法第74-75页
        4.3.1 芯片的制备第74页
        4.3.2 稳定性实验第74-75页
        4.3.3 传感性能表征第75页
    4.4 实验结果与讨论第75-86页
        4.4.1 三层金属薄膜芯片的表征第75-77页
        4.4.2 三层金属薄膜芯片的稳定性的研究第77-83页
        4.4.3 三层金属薄膜芯片的传感性能的研究第83-85页
        4.4.4 三层金属薄膜芯片的生物学应用第85-86页
    4.5 本章小结第86-87页
第5章 银薄膜的动力学分析芯片第87-102页
    5.1 引论第87-88页
    5.2 实验材料第88页
    5.3 实验方法第88-91页
        5.3.1 芯片的制备第88-89页
        5.3.2 稳定性研究第89页
        5.3.3 传感性能表征第89-90页
        5.3.4 高通量蛋白质相互作用动力学芯片第90-91页
    5.4 实验结果与讨论第91-101页
        5.4.1 银芯片的表征第91-92页
        5.4.2 银芯片的稳定性的研究第92-97页
        5.4.3 银芯片的传感性能的研究第97-98页
        5.4.4 银芯片的高通量动力学检测第98-101页
    5.5 本章小结第101-102页
第6章 主要结论第102-103页
参考文献第103-114页
致谢第114-116页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第116-118页

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