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毛细管液相色谱热膨胀泵及蛋白质微分离新方法研究

目录第1-10页
中文摘要第10-13页
Abstract第13-16页
第一章 文献综述第16-50页
   ·引言第16页
   ·微分离分析系统输液泵研究进展第16-27页
     ·微流量输液泵的分类第17-23页
       ·机械式微流泵第17-19页
       ·非机械式微流泵第19-23页
     ·液相色谱微流泵的要求和发展现状第23-27页
   ·蛋白微分离分析研究进展第27-38页
     ·分离技术第27-35页
       ·毛细管/纳流液相色谱分离技术第27-28页
       ·毛细管电泳分离技术第28-29页
       ·多维色谱分离技术第29-35页
     ·检测技术第35-38页
       ·激光诱导荧光检测第35-37页
       ·生物质谱检测第37-38页
   ·本论文选题目的与意义第38-40页
   ·参考文献第40-50页
第二章 热膨胀微流泵基础第50-78页
   ·引言第50-51页
   ·热膨胀微流泵理论的完善第51-59页
     ·液体体积热膨胀第54-55页
     ·液体压缩第55-56页
     ·输液过程中的液体质量损失第56-58页
     ·考虑初始化温度时的输液控制方程第58-59页
   ·关键部件设计及参数确定第59-70页
     ·热膨胀液体的选择第59-60页
     ·泵腔体积的确定第60-61页
     ·泵体材料的选择第61页
     ·温控部件第61-62页
       ·加热方式第61页
       ·高精度温度控制系统第61-62页
       ·保温措施第62页
     ·泵体的具体设计及改进第62-69页
       ·一体式铜泵第62-63页
       ·分体式不锈钢泵第63-64页
       ·泵体设计的评价与优化第64-69页
     ·热膨胀泵高压输液能力及UPLC应用前景第69-70页
   ·实验部分第70-72页
     ·泵腔内液体的灌注第70页
     ·流量输出测量方法第70-71页
     ·泵压测量方法第71-72页
   ·纳流泵初步研究第72-74页
     ·螺旋状不锈钢管纳流泵第72-73页
     ·棒状不锈钢管纳流泵第73-74页
   ·本章小结第74-75页
   ·参考文献第75-78页
第三章 热膨胀微流泵的研制及在nano-HPLC上的应用第78-104页
   ·引言第78页
   ·热膨胀微流泵的研制第78-95页
     ·泵系统设计方案及改进第78-84页
     ·双压力平衡程控切换技术第84-86页
     ·流量输出控制第86-88页
     ·仪器实物图第88-89页
     ·仪器性能测试第89-91页
       ·流量输出测量方法第89页
       ·流量输出精度第89-90页
       ·不同柱阻力下的恒流输出第90页
       ·仪器化的梯度生成第90-91页
     ·在nano-HPLC上的性能测试第91-95页
       ·试剂与材料第91-92页
       ·色谱柱的填制第92页
       ·样品制备第92-93页
       ·仪器装置第93-94页
       ·高压下连续输液能力第94页
       ·输液重复精度第94-95页
   ·热膨胀微流泵在构建国产化nano-HPLC-LIF系统上的应用第95-101页
     ·研究背景第96-98页
     ·nano-HPLC-LIF联用系统的建立第98-99页
     ·实际应用第99-101页
   ·本章小结第101-103页
   ·参考文献第103-104页
第四章 低浓度蛋白质的固相荧光衍生方法研究第104-132页
   ·引言第104-106页
   ·以BSA为模型的固相荧光衍生研究第106-120页
     ·实验部分第106-110页
       ·试剂与材料第106-107页
       ·色谱柱的填制第107页
       ·仪器装置第107-108页
       ·毛细管固相荧光衍生微反应器的制备第108页
       ·蛋白的溶液荧光衍生第108-109页
       ·蛋白的固相荧光衍生第109-110页
       ·样品的检测第110页
     ·结果与讨论第110-120页
       ·低浓度蛋白的检测限:UV vs LIF第110-112页
       ·荧光背景峰:溶液衍生vs固相衍生第112-113页
       ·蛋白固相荧光衍生重复性验证第113-114页
       ·固相荧光衍生条件优化第114-119页
       ·微升级蛋白的衍生第119页
       ·不同浓度蛋白的衍生第119-120页
   ·毛细管体积排阻法纯化蛋白第120-124页
     ·毛细管体积排阻柱的制备和使用方法第121-123页
       ·色谱填料的选择第121-123页
       ·毛细管体积排阻柱的填制第123页
       ·使用方法第123页
     ·毛细管体积排阻法纯化效果第123-124页
   ·实际样品的固相荧光衍生及检测第124-127页
     ·实验部分第125-126页
       ·仪器与试剂第125页
       ·样品制备第125页
       ·弱阴离子交换色谱分离第125-126页
       ·固相荧光衍生第126页
     ·nano-RPLC-LIF分离检测结果第126-127页
   ·本章小结第127-128页
   ·参考文献第128-132页
第五章 微量蛋白质的WAX-RPLC-LIF双相柱两维分离检测方法探索第132-148页
   ·引言第132-134页
   ·实验部分第134-137页
     ·试剂与材料第134页
     ·BSA的酶解及衍生第134-135页
     ·人胚肾细胞的培养和蛋白提取第135页
     ·提取蛋白的固相衍生第135页
     ·WAX-RPLC双相柱的制备第135-136页
     ·WAX-RPLC-LIF系统及工作流程第136-137页
   ·结果与讨论第137-144页
     ·单维分离模式的选择第137-138页
     ·盐洗脱方式的选择优化第138页
     ·系统重现性考察第138-139页
     ·双相柱分离条件优化考察第139-142页
     ·系统峰容量第142-143页
     ·对微量蛋白的分离检测第143-144页
   ·本章小结第144-145页
   ·参考文献第145-148页
附录第148-150页
致谢第150-151页

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