论文目录 | |
摘要 | 第1-4
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Abstract | 第4-9
页 |
第1章 引言 | 第9-29
页 |
· 课题背景 | 第9-10
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· CE 和微流控芯片技术概述 | 第10-15
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· CE 的原理和分类 | 第10-12
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· CE 和微流控技术的研究进展 | 第12-15
页 |
· 分子间作用研究概述 | 第15-22
页 |
· 分子间作用的分类及其生物学意义 | 第15-16
页 |
· 核酸和药物小分子间的作用 | 第16-18
页 |
· 分子间作用的研究方法 | 第18-22
页 |
· 研究方法概述 | 第18-19
页 |
· 毛细管电泳法 | 第19-20
页 |
· 定量模型发展 | 第20-22
页 |
· 生物样品预富集技术研究进展 | 第22-24
页 |
· 纳米孔道技术研究进展 | 第24-28
页 |
· 纳米孔道的制作 | 第25-26
页 |
· 纳米孔道的研究进展 | 第26-28
页 |
· 论文研究意义和主要内容 | 第28-29
页 |
第2章 CZE 对DSDNA 和药物小分子间相互作用的研究 | 第29-48
页 |
· 前言 | 第29-31
页 |
· 实验部分 | 第31-34
页 |
· 仪器与试剂 | 第31-33
页 |
· 实验方法 | 第33-34
页 |
· LPA 涂层毛细管的制备 | 第33
页 |
· 互补单链的退火反应 | 第33
页 |
· 相互作用体系样品的制备 | 第33
页 |
· 用于测定相互作用体系的毛细管区带电泳 | 第33-34
页 |
· 结果和讨论 | 第34-46
页 |
· LPA 涂层柱和非涂层毛细管中电泳行为差异 | 第34-37
页 |
· DNA 退火程度的评价 | 第37-41
页 |
· 药物分子和dsDNA 相互作用的研究 | 第41-46
页 |
· 小檗碱和dsDNA_(AB) 混合溶液的电泳行为 | 第41-42
页 |
· 小檗碱和dsDNA_(CD) 混合溶液的电泳行为 | 第42-44
页 |
· Hoechst 33258 和dsDNA_(AB) 混合溶液的电泳行为 | 第44
页 |
· Kenndler 模型定量分析dsDNA_(AB/CD) 与小檗碱的相互作用 | 第44-46
页 |
· 本章小结 | 第46-48
页 |
第3章 含纳米孔道的夹心型微流控芯片富集系统制作 | 第48-68
页 |
· 前言 | 第48-49
页 |
· 实验部分 | 第49-54
页 |
· 仪器与试剂 | 第49-50
页 |
· 实验方法 | 第50-54
页 |
· 一定孔径纳米孔道的制备 | 第50-51
页 |
· 带有纳米孔道的微流控芯片的制作 | 第51-54
页 |
· 结果和讨论 | 第54-67
页 |
· PCTE 滤膜化学镀形貌表征 | 第54-64
页 |
· 化学镀对PCTE 滤膜孔径、表面、孔道内部的影响 | 第54-64
页 |
· 化学镀机理阐释 | 第64
页 |
· 微通道表面形貌表征 | 第64-67
页 |
· 本章小结 | 第67-68
页 |
第4章 含纳米孔道的夹心型微流控芯片对别藻蓝蛋白富集的研究 | 第68-79
页 |
· 前言 | 第68-70
页 |
· 实验部分 | 第70-73
页 |
· 仪器与试剂 | 第70-72
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· 实验方法 | 第72-73
页 |
· 缓冲溶液和样品的制备 | 第72
页 |
· 微流控芯片富集和样品洗脱 | 第72-73
页 |
· 结果和讨论 | 第73-77
页 |
· 富集时间变化对富集效果的影响 | 第73-76
页 |
· 洗脱电压变化对样品洗脱的影响 | 第76-77
页 |
· 本章小结 | 第77-79
页 |
第5章 结论 | 第79-81
页 |
参考文献 | 第81-96
页 |
致谢 | 第96-97
页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第97页 |