论文目录 | |
中文摘要 | 第1-5
页 |
Abstract | 第5-12
页 |
第一章 文献综述 | 第12-32
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· 前言 | 第12
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· 色谱动力学 | 第12-15
页 |
· 塔板理论(plate theory of chromatography) | 第13
页 |
· 速率理论(rate theory of chromatography) | 第13-14
页 |
· 质量平衡理论(mass balance model) | 第14
页 |
· 色谱动力学模型(chromatography dynamic modle) | 第14-15
页 |
· 动力学色谱(dynamic chromatography) | 第15
页 |
· 动力学色谱和色谱动力学 | 第15
页 |
· 两种动力学色谱(HDC、SC)的发展和应用 | 第15-23
页 |
· 流体动力色谱(HDC) | 第16-19
页 |
· HDC的原理 | 第16-17
页 |
· HDC柱 | 第16
页 |
· HDC分离模型 | 第16-17
页 |
· HDC的发展和应用 | 第17-19
页 |
· 障碍色谱(SC) | 第19-22
页 |
· SC柱及分理原理 | 第19-20
页 |
· SC柱 | 第19
页 |
· SC分离模型 | 第19-20
页 |
· 溶质保留与分离对流速的依赖性 | 第20-21
页 |
· SC理论的发展和应用 | 第21-22
页 |
· HDC与SC的异同点及联系 | 第22-23
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· 展望及本论文的工作 | 第23-25
页 |
参考文献 | 第25-32
页 |
第二章 反相液相色谱中动力学因素对细胞色素-C肽谱影响规律研究 | 第32-42
页 |
· 引言 | 第32-33
页 |
· 实验 | 第33-34
页 |
· 仪器与材料 | 第33
页 |
· 主要试剂 | 第33
页 |
· 实验方法 | 第33-34
页 |
· 标准蛋白的酶解 | 第33
页 |
· 色谱条件 | 第33
页 |
· 质谱条件 | 第33-34
页 |
· 结果与讨论 | 第34-40
页 |
· 不同流速条件下细胞色素C的肽谱 | 第34-36
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· RPLC中溶质保留随流速变化的规律 | 第36-40
页 |
· 溶质分子量与溶质保留值之间的关系 | 第36-37
页 |
· 溶质保留值与流速之间的双对数的线性关系 | 第37-38
页 |
· 溶质分子量、方程式中a值和b值之间的关系 | 第38-40
页 |
· 结论 | 第40-41
页 |
参考文献 | 第41-42
页 |
第三章 溶质在反相液相色谱中的动力学色谱规律 | 第42-63
页 |
· 引言 | 第42
页 |
· 实验部分 | 第42-43
页 |
· 仪器试剂及实验方法 | 第42
页 |
· 仪器 | 第42
页 |
· 试剂 | 第42
页 |
· 实验方法 | 第42-43
页 |
· 色谱条件 | 第42-43
页 |
· 标准蛋白的酶解 | 第43
页 |
· 结果与讨论 | 第43-61
页 |
· 不同流速条件下Myo、Lys、BSA、Ova、Amy的肽谱 | 第43-48
页 |
· RPLC中多肽溶质保留随流速变化的规律 | 第48-54
页 |
· 多肽溶质分子量与溶质保留值之间的关系 | 第48-52
页 |
· 多肽溶质保留值与流速之间的双对数的线性关系 | 第52-54
页 |
· RPLC中小分子溶质与大分子蛋白质保留随流速变化的规律 | 第54-59
页 |
· a值和b值的物理意义及其之间的关系 | 第59-61
页 |
· 结论 | 第61-62
页 |
参考文献 | 第62-63
页 |
第四章 难分离肽段的动力学液相色谱法分离 | 第63-75
页 |
· 引言 | 第63-64
页 |
· 理论部分 | 第64-65
页 |
· 实验部分 | 第65-66
页 |
· 仪器与材料 | 第65
页 |
· 主要试剂 | 第65-66
页 |
· 实验方法 | 第66
页 |
· 溶菌酶的酶解 | 第66
页 |
· 色谱条件 | 第66
页 |
· 质谱条件 | 第66
页 |
· 结果与讨论 | 第66-73
页 |
· 不同流速下Lys的肽谱及研究肽段的选择 | 第66-68
页 |
· 溶质的动力学色谱方程式及相关动力学色谱参数 | 第68
页 |
· 运用动力学色谱参数a、b值对分离情况的推测和验证 | 第68-73
页 |
4.5.结论 | 第73-74
页 |
参考文献 | 第74-75
页 |
第五章 复杂样品分离过程中的动力学色谱策略 | 第75-89
页 |
5.1.引言 | 第75-76
页 |
5.2.动力学色谱分离策略及其原理 | 第76-77
页 |
· 动力学色谱分离策略1 | 第76
页 |
· 动力学色谱分离策略2 | 第76-77
页 |
· 实验部分 | 第77-78
页 |
· 仪器与材料 | 第77-78
页 |
· 主要试剂 | 第78
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· 实验方法 | 第78
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· 蟾蜍卵子细胞处理 | 第78
页 |
· 色谱条件 | 第78
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· 质谱条件 | 第78
页 |
· 结果与讨论 | 第78-87
页 |
· 动力学色谱策略1的验证 | 第78-82
页 |
· 动力学色谱策略2的验证 | 第82-84
页 |
· 适宜浓度的选择 | 第83-84
页 |
· 蟾蜍卵子细胞高丰度组分的去除及低丰度组分富集 | 第84-87
页 |
· 结论 | 第87
页 |
· 展望 | 第87-88
页 |
参考文献 | 第88-89
页 |
第六章 动力学色谱指纹图谱的初步构建 | 第89-97
页 |
· 引言 | 第89-90
页 |
· 实验部分 | 第90-91
页 |
· 仪器试剂及实验方法 | 第90-91
页 |
· 仪器 | 第90
页 |
· 试剂 | 第90-91
页 |
· 实验方法 | 第91
页 |
· 色谱条件 | 第91
页 |
6.3.结果与讨论 | 第91-95
页 |
· 不同流速和梯度洗脱浓度条件下4种溶质在RPLC上的分离 | 第91-95
页 |
· 结论 | 第95-96
页 |
参考文献 | 第96-97
页 |
第七章 总结与展望 | 第97-99
页 |
· 总结 | 第97
页 |
· 展望 | 第97-99
页 |
致谢 | 第99
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