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生命分析化学
作  者:汪尔康主编
出 版 社: 出版年份:2006 年
ISBN:9787030167899 页数:1023 页
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图书介绍:本书是一本反映国内外生物分析化学状况的专著,有助于推动我国生物化学分析的科研工作进一步发展。
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图书封面及目录

第1章 绪论
参考文献
2.1 概述
第2章 生物样品的制备
2.1.2 生命样品分析的一般程序
2.1.1 生命分析样品的特点
2.2.1 蛋白质样品的提取
2.2 蛋白质、多肽样品的提取、纯化与制备
2.2.2 蛋白质的分离与纯化
2.3 酶类样品的提取、分离与纯化
2.4 免疫分析与抗体的制备与纯化
2.5 DNA和RNA的提取、纯化与制备
2.5.2 从动物组织中提取DNA和RNA
2.5.1 从酵母中提取RNA
2.6 糖类样品的分离与纯化
2.6.2 糖类样品的提取与分离
2.6.1 糖的种类和性质
2.6.3 天然多糖提取分离示例——猪苓多糖
2.7.1 脂类的结构与性质
2.7 脂类样品的制备
2.7.2 脂类提取与分离法
2.7.3 脂类提取分离举例——豆磷脂的制备
2.8.1 聚合酶链式反应技术简介
2.8 聚合酶链式反应技术
2.8.2 聚合酶链式反应衍生技术
参考文献
3.1 蛋白质的二维液相色谱分离
第3章 蛋白质多维分离技术
3.1.1 二维液相色谱系统组成
3.1.2 二维液相色谱在蛋白质组研究中的应用
3.2 中空透析接口二维毛细管电泳蛋白质分离平台的构建
3.2.1 2D CIEF/CGE分离模式
3.2.2 2D CIEF/CZE分离模式
3.3 原位多孔膜接口二维毛细管电泳蛋白质分离平台的构建
3.3.1 柱上原位多孔膜接口的制作
3.3.2 CIEF/CZE二维分离平台的构建及其应用
3.4.1 蛋白质在pH梯度中的输运特征
3.4 极端等电点蛋白质分离研究
3.4.2 PGDE的分离特征
3.4.3 PGDE的应用
参考文献
4.1.2 微芯片技术的分类
4.1.1 微芯片技术在生命分析化学中的意义
第4章 微芯片技术
4.1 概述
4.2 微阵列芯片
4.2.1 DNA芯片
4.2.3 微阵列芯片的检测平台
4.2.2 蛋白质芯片
4.3.1 微流控芯片的加工
4.3 微流控芯片
4.3.2 微流控芯片的检测技术
4.3.3 微流控芯片电泳系统
4.3.4 PCR扩增微流控芯片
4.3.5 基于微流控芯片的酶法分析
4.3.6 微流控芯片在免疫检测中的应用
4.3.7 用于细胞分析的微流控芯片
参考文献
5.1 概述
第5章 毛细管电泳
5.2.1 样品的速度
5.2 理论基础
5.2.3 分析窗口
5.2.2 分离模式推演
5.3 CE仪器系统
5.2.4 分离效率
5.3.2 位移控制
5.3.1 流体驱动
5.3.5 数据管理
5.3.4 检测单元
5.3.3 电泳电源
5.4.1 样品处理
5.4 生物样品处理与CE进样
5.3.6 温度调控
5.3.7 自动控制
5.4.2 进样方法
5.4.3 聚焦进样方法
5.5.1 分离模式选用
5.5 方法发展
5.5.2 操作条件
5.6.1 引言
5.6 基本应用
5.6.2 生物分子鉴定基础
5.6.3 大分子测序
5.6.4 相对分子质量测定
5.6.6 手性分离
5.6.5 等电点测定
5.6.7 药物分析
5.6.8 全细胞分析
参考文献
5.6.9 其他分析
6.1.1 抗原的概念
6.1 抗原
第6章 免疫亲和分离方法
6.1.2 抗原的分类
6.2.1 抗体的结构
6.2 抗体
6.1.3 抗原的制备
6.2.2 人工制备的抗体类型
6.4.1 抗体与载体的偶联
6.4 免疫亲和色谱
6.3 抗原与抗体的反应
6.4.4 高效免疫亲和色谱
6.4.3 免疫亲和柱的再生
6.4.2 待测物的洗脱
6.5.1 毛细管电泳免疫分析
6.5 免疫亲和分离方法的应用
6.5.2 免疫亲和萃取
6.5.3 固相微萃取
6.5.4 免疫亲和在微流控芯片中的应用
参考文献
6.6.4 多残留免疫亲和色谱
6.6 免疫亲和分离方法的发展
6.6.1 定向化偶联
6.6.2 刚性载体
6.6.3 在线联用
第7章 新型生物色谱柱技术——整体柱和分子印迹
7.1 硅胶整体柱
7.1.1 用于HPLC的常规硅胶整体柱
7.1.2 硅胶整体柱的制备
7.1.3 结构表征
7.1.4 应用
7.1.6 微型硅胶整体柱的制备与应用
7.1.5 用于毛细管电色谱的微型硅胶整体柱
7.1.7 以填充柱为基础的整体柱
7.2.2 聚合物整体柱的分类
7.2.1 有机聚合物整体柱的制备
7.1.8 问题与展望
7.2 有机聚合物整体柱
7.2.3 整体柱的结构与性能
7.2.4 商品有机聚合物整体柱
7.2.6 有机聚合物整体柱在生物大分子分离提纯上的发展应用概述
7.2.5 有机聚合物整体柱理论研究概述
7.3 分子印迹技术在蛋白质方面的研究进展
7.2.7 问题与展望
7.3.1 分子印迹聚合物的制备
7.3.2 生物分子印迹技术的应用
7.3.3 生物分子印迹的识别机理
参考文献
7.3.4 展望
8.1 概述
第8章 生物磁分离技术
8.2.1 磁分离的物理基础
8.2 磁分离技术的原理
8.2.2 磁泳的基本原理
8.3.1 磁性标记试剂
8.3 磁分离的材料和设备
8.3.2 磁性分离装置
8.4 磁分离的方法与步骤
8.5.1 磁分离技术在细胞生物学中的应用
8.5 磁分离在生命科学领域中的应用
8.5.2 磁分离技术在致病菌检测中的应用
8.5.3 磁分离技术在分子生物学中的应用
8.5.4 磁分离在生物技术中的应用
参考文献
8.6 结论与展望
9.1 生物膜的结构及基本性质
第9章 仿生膜电化学
9.1.1 生物膜的基本组成
9.1.2 磷脂双层膜的性质
9.2.1 类脂L-B膜作为生物膜模型的制备
9.2 生物膜的模型及制备方法
9.2.2 平板双层膜的制备
9.2.3 脂质体的结构及制备方法
9.3.1 平板双层磷脂膜上的电化学研究
9.3 仿生膜的电化学的研究
9.3.2 支撑膜上的电化学研究
9.3.3 基于生物膜的生物传感器的研究
9.3.4 仿生膜电化学研究的一些进展
参考文献
10.1 概述
第10章 纳米组装与生物传感
10.2.3 电泳沉积法
10.2.2 碳糊混合法
10.2 纳米材料的组装
10.2.1 直接滴涂法
10.2.4 自组装衍生法
10.2.5 层层组装法
10.2.7 其他组装技术
10.2.6 气相沉积法
10.3.1 金属纳米粒子
10.3 纳米材料与生物传感
10.3.2 氧化物纳米材料
10.3.4 新型有机纳米材料
10.3.3 半导体纳米材料
10.3.5 一维纳米材料
10.3.6 复合纳米材料
参考文献
10.4 结语
11.1.2 基本原理
11.1.1 引言
第11章 液-液界面电化学及其在生物分析中的应用
11.1 液-液界面电化学基本原理与方法
11.1.3 电荷转移反应
11.1.4 方法和技术
11.2 液-液界面电化学在生物分析中的应用
11.2.1 电流型传感器
11.2.2 药物动力学与药物释放研究
11.2.3 从液-液界面到人工膜与生物膜
参考文献
12.1 概述
第12章 生物传感——最新发展的纳米生物传感
12.2.1 纳米粒子标记生物分子用于电化学生物传感
12.2 纳米电化学生物传感
12.2.2 纳米粒子界面及其在促进生物分子电子转移中的作用
12.2.3 磁性纳米粒子在调控生物电催化过程中的应用
12.2.4 碳纳米管
12.2.5 导电聚合物形成的微纳米管
12.3.2 利用局域折射率的变化进行免疫分析
12.3.1 金属纳米粒子光学传感的原理
12.3 纳米光学生物传感
12.3.3 利用纳米粒子聚集引起的颜色变化进行DNA分析
12.3.5 生物物质对金属纳米粒子的催化生长及紫外-可见光谱传感应用
12.3.4 基于光散射的DNA检测阵列
12.3.7 半导体纳米粒子
12.3.6 金属纳米粒子在免疫分析和生物染色方面的应用
参考文献
12.4 展望
13.1.1 SPR技术的基本原理
13.1 概述
第13章 SPR生物传感方法
13.1.3 SPR传感技术中常用的分子固定化方法
13.1.2 SPR生物传感器的组成部分
13.1.4 SPR生物传感器的分析方法
13.2 SPR生物传感技术的应用
13.2.1 免疫分析
13.2.2 核酸相关分析
13.2.3 生物膜相关研究
13.2.4 在药物和配体筛选方面的应用
13.2.5 多组分复合物的研究
13.2.6 复杂生物体系的研究
13.2.7 构象变化的检测
13.3.2 纳米技术在SPR传感技术中的应用
13.3.1 其他形式的SPR传感器
13.2.8 其他方面的应用
13.3 SPR研究中的新技术
13.3.3 SPR传感技术与其他技术的联用
13.3.4 SPR传感片制备新技术
参考文献
13.4 结语
14.1.1 压电效应
14.1 压电化学基础
第14章 压电生物传感及其分析应用
14.1.2 压电机理
14.2 声波传感器基础
14.2.1 体声波传感器
14.2.2 瑞利表面声波传感器
14.2.3 柔板波传感器
14.2.4 声平板波传感器
14.2.5 非质量响应型声波传感器
14.3.1 传感器设计制作
14.3 声波传感技术
14.2.6 声波传感器基本性能比较
14.3.2 传感器测定
14.4 声波酶传感分析
14.5.1 声波非标记免疫传感分析
14.5 声波免疫传感分析
14.5.2 声波标记免疫传感分析
14.6 声波微生物传感分析
14.7.1 声波非标记基因传感分析
14.7 声波基因探针
14.7.2 声波酶标基因传感分析
参考文献
15.1 基本概念
第15章 免疫传感
15.2 免疫分析和免疫传感器
15.2.3 光学免疫传感器
15.2.2 热量检测免疫传感器
15.2.1 质量检测免疫传感器
15.2.4 电化学免疫传感器
15.3 免疫传感的临床应用
参考文献
第16章 酶联免疫分析
16.1 酶标记免疫分析法及常用标记酶
16.2.1 ELISA法的基本类型
16.2 光度酶联免疫分析
16.2.2 ELISA新方法
16.2.3 ELISA法常用酶的底物系统
16.2.4 ELISA放大系统
16.2.5 ELISA法的应用
16.3.1 化学发光与化学发光剂
16.3 化学发光酶联免疫分析
16.3.2 化学发光酶联免疫分析
16.3.4 化学发光酶联免疫分析的应用
16.3.3 生物发光酶联免疫分析
16.4.1 荧光免疫分析及荧光标记物
16.4 荧光酶联免疫分析
16.4.2 荧光酶联免疫分析的概况
16.4.3 荧光酶联免疫分析的应用
16.5.1 电化学酶联免疫分析法基本原理
16.5 电化学酶联免疫分析
16.5.2 伏安酶联免疫分析法
16.5.3 安培酶联免疫分析法
16.5.4 电化学酶免疫传感器
参考文献
17.1 概述
第17章 纳米尺度上生命信息的获取
17.2.1 引言
17.2 功能化生物纳米颗粒技术
17.2.2 常用的功能化生物纳米颗粒
17.2.3 功能化生物纳米颗粒的应用实例
17.3.1 引言
17.3 仿生纳米通道技术
17.3.2 常用的仿生纳米通道
17.3.3 仿生纳米通道的应用实例
17.4.2 分子信标探针
17.4.1 引言
17.4 核酸分子探针技术
17.4.3 分子信标Aptamer探针
17.4.4 分子探针技术的应用实例
参考文献
18.1.1 吸收型探针
18.1 生物大分子的光谱探针
第18章 生物光谱分析技术
18.1.2 荧光型探针
18.1.3 分子信标
18.1.4 纳米探针
18.1.5 化学发光型探针
18.1.6 光散射型探针
18.1.7 光谱探针技术的发展趋势
18.2.1 激光扫描共聚焦显微荧光光谱
18.2 单分子与单细胞的光谱分析
18.2.2 多光子激发显微荧光光谱
18.2.3 消失波诱导荧光光谱
18.2.5 表面增强拉曼光谱
18.2.4 扫描近场光学显微镜
18.3 生物分子光谱传感器
18.2.7 单分子与单细胞光谱分析的发展趋势
18.2.6 毛细管电泳-激光诱导荧光法
18.3.2 基于半导体材料的光谱传感器
18.3.1 基于纳米材料的生物传感器
18.4 光谱指纹图谱与复杂生物物质分析
18.3.3 光谱生物传感器发展趋势
18.4.2 拉曼光谱指纹图谱
18.4.1 红外光谱指纹图谱
18.5.1 阵列芯片光谱检测技术
18.5 生物光谱高通量检测技术
18.4.3 光谱指纹图谱发展趋势
18.5.3 光谱高通量分析发展趋势
18.5.2 毛细管阵列电泳激光诱导荧光检测技术
参考文献
18.6 小结
19.1.1 扫描隧道显微镜
19.1 概述
第19章 扫描探针显微镜
19.1.2 原子力显微镜
19.1.3 扫描近场光学显微镜
19.1.4 SPM家族中的其他一些显微镜技术
19.2.1 AFM应用于生物样品研究的特点
19.2 扫描探针显微镜在生物分析中的应用
19.2.2 AFM对核酸的研究
19.2.3 对蛋白质的研究
19.2.4 对核酸与蛋白质复合物的研究
19.2.5 对细胞的研究
19.2.6 对病毒的研究
19.2.7 AFM在力-距离曲线方面的研究
19.3 小结
参考文献
20.1 激光扫描共聚焦显微镜的发展简史及基本原理
第20章 激光扫描共聚焦及生物分析应用
20.2.1 荧光显微镜
20.2 激光扫描共聚焦显微镜的结构特点
20.2.3 扫描装置及光路系统
20.2.2 激光光源
20.3 激光扫描共聚焦显微镜的主要功能和生物学应用
20.2.5 软件系统及计算机系统
20.2.4 检测系统
20.3.1 组织及细胞形态学研究
20.3.2 细胞标记荧光的定量测定及分析
20.3.3 细胞内荧光标记物的动态观察及其定量测量和分析
20.3.4 其他扫描模式的选择及软件功能的应用
20.3.6 荧光共振能量转移
20.3.5 荧光光漂白恢复
20.4 激光扫描共聚焦显微镜的新发展和前景展望
20.3.7 其他生物学应用
20.4.3 新的荧光物质
20.4.2 新型激光器
20.4.1 新型显微镜镜头
20.4.6 双扫描系统
20.4.5 多光子共聚焦显微镜系统
20.4.4 转盘式共聚焦显微镜系统
20.4.7 快速激光共聚焦扫描系统
参考文献
21.2.1 激光拉曼光谱分析的原理、仪器与技术简介
21.2 激光拉曼光谱分析与检测技术
第21章 激光光谱分析与检测技术
21.1 概述
21.2.2 生物分子的特征拉曼谱带及影响因素
21.2.3 激光拉曼光谱在生命科学领域中的应用
21.3.1 荧光信号的产生及其影响因素
21.3 激光诱导荧光光谱分析与检测技术
21.3.2 流式细胞仪和激光扫描细胞仪
21.3.3 离体和在体生物组织的激光诱导荧光光谱分析与时间分辨荧光免疫分析
21.3.4 分离科学中的激光诱导荧光检测技术
21.4.1 激光光声光谱
21.4 激光光热光谱分析与检测技术
21.4.2 激光热透镜光谱
21.4.3 其他激光光热分析技术
参考文献
22.1 细胞是生命系统的最小单元及生命科学与化学的交汇点
第22章 生命信息及传递过程的实时分析
22.2 生命信息及传递的实时分析
22.3 纳米光导纤维生物传感器
22.4 纳米粒子传感器
参考文献
23.1.1 带电粒子的捕获
23.1 生物质谱仪器技术
第23章 生物质谱技术
23.1.2 四极杆质谱仪
23.1.3 离子阱质谱
23.1.4 傅里叶变换-离子回旋共振质谱仪
23.1.5 飞行时间分析器
23.2 大分子电离技术
23.2.1 基体辅助激光解吸电离
23.2.2 大气压电离质谱方法
23.3.1 准确测定的意义
23.3 基本分析方法
23.3.2 实验方法
23.3.3 实验条件影响
23.4.1 碎片产生的模式
23.4 氨基酸序列的质谱解析
23.4.2 碎片谱图解析
23.4.3 质谱解释
23.4.4 肽的解离
23.4.6 蛋白质和多肽的选择性断裂
23.4.5 单个离子峰的检测
参考文献
24.1 概述
第24章 生物核磁共振
24.2.1 核磁共振的基本概念
24.2 生物NMR方法
24.2.2 生物NMR实验方法
24.3 蛋白质的NMR研究
24.3.1 蛋白质NMR的主要参数
24.3.2 用于蛋白质结构测定的NMR实验方法
24.3.3 蛋白质结构的确定
24.3.4 蛋白质NMR研究的新发展
24.4.1 药物与受体相互作用概述
24.4 药物与蛋白质相互作用的NMR研究
24.4.2 药物与蛋白质相互作用的NMR研究
24.5 基于液体NMR的代谢组学研究
24.5.2 用于代谢组学研究的模式识别方法
24.5.1 基于NMR的代谢组学的特点
24.5.4 代谢组学的应用和进展
24.5.3 代谢组学与基因组学、蛋白质组学的关系
24.6 生物核磁共振成像
参考文献
25.1 概述
第25章 液相色谱-质谱联用
25.2.1 大气压离子化接口技术
25.2 液相色谱-质谱联用接口技术的发展
25.2.2 基体辅助激光解吸电离技术
25.3.1 液相色谱-质谱在线联用
25.3 液相色谱-质谱联用技术的发展及应用
25.3.2 液相色谱-质谱离线联用
25.4.1 固相萃取与固相微萃取技术
25.4 样品预处理技术
25.4.2 微透析技术
25.4.3 基体辅助激光解吸电离飞行时间质谱原位样品处理技术
参考文献
26.1.1 生命科学中的生物信息
26.1 概述
第26章 化学计量学三线性分析方法在生化等复杂体系中的应用
26.1.3 生物信息学简述
26.1.2 化学计量学简述
26.2 化学计量学发展概况
26.3 三线性成分分析在生化等复杂体系中的若干应用
26.3.1 三线性成分模型
26.3.2 三维数据阵的秩估计
26.3.3 三维数据阵的三线性分解
26.3.4 三维数据阵分解的唯一性
26.3.5 生化等复杂体系中的若干应用
26.4 化学计量学三线性分析基础研究与应用展望
参考文献
第27章 转基因植物产品的分析与检测
27.1 转基因植物在全球的发展
27.2.1 PCR检测法
27.2 转基因植物产品的检测
27.2.2 ELISA检测法
27.2.3 基因芯片检测法
27.2.4 其他检测方法
27.3.1 CTAB提取法
27.3 转基因植物产品核酸提取与纯化
27.3.2 酚-氯仿提取法
参考文献
28.1.1 关于基因、基因组与DNA测序
28.1 概述
第28章 DNA测序原理
28.1.2 DNA
28.2.1 基本战略
28.2 DNA测序原理
28.2.2 比长测序原理
28.2.3 比长测序流程
28.2.4 PCR测序法
28.2.5 其他测序原理与方法
28.3 DNA的制备
28.4.2 CGE与NGCE
28.4.1 PAGE
28.4 分离技术
28.5.1 检测方式
28.5 检测
28.5.2 常用检测方法
28.6 读序、数据处理及基因确定
28.7 DNA自动测序仪
28.9 DNA高速测序的问题及前景
28.8 基因组测序原理
参考文献
29.1 蛋白质组学的由来及概况
第29章 蛋白质组学及其方法学
29.2.1 二维凝胶电泳
29.2 蛋白质组研究方法学
29.2.2 多维色谱技术
29.2.3 蛋白质鉴定
29.2.4 翻译后修饰蛋白质的鉴定
29.2.5 定量蛋白质组学
参考文献
30.1.1 糖研究简史
30.1 概述
第30章 糖分析原理与方法
30.1.2 糖的分类
30.1.3 糖分析的问题与基本方法
30.1.4 糖分析的基本内容
30.2.3 多糖的提取
30.2.2 单糖和寡糖的提取
30.2 糖样品的制备
30.2.1 原料制备
30.3 糖的衍生与反应
30.3.1 衍生试剂
30.3.2 衍生反应
30.3.3 衍生方式
30.3.4 糖的解离反应
30.3.5 糖的降解
30.4.1 糖的分离
30.4 糖的分离与检测
30.4.2 糖的检测
30.5.1 传感法
30.5 糖的定性与定量分析
30.5.2 光谱方法
30.5.4 质谱及分离联用方法
30.5.3 NMR方法
30.6.1 糖型间接分析
30.6 糖的微观不均一性分析
30.6.2 糖型直接分析
30.7.1 一级结构分析
30.7 多糖结构测定
30.8.2 基本含义
30.8.1 引言
30.7.2 三维结构分析
30.8 糖组学简介
30.8.3 挑战与研究策略
参考文献
31.1.1 “动态”与“静态”的生化分析
31.1 活体动态生化分析中的微透析技术
第31章 基于微透析取样的活体动态生化分析
31.1.2 微透析技术的产生与发展
31.1.3 微透析体系与微透析过程
31.1.4 微透析技术的特点与问题
31.2.1 学习与记忆过程
31.2 基于微透析技术的学习与记忆过程研究
31.2.2 操作式学习与记忆训练
31.2.3 操作式学习与记忆训练过程中大鼠脑内神经递质的变化
31.2.4 操作式学习与记忆训练过程中大鼠脑内能量物质的变化
31.3.1 大鼠一次性负重力竭式游泳训练过程中脑内氨基酸的变化
31.3 基于微透析技术的运动与训练研究
31.3.2 大鼠极限训练与疲劳恢复过程的研究
31.4 微透析技术在神经疾患研究中的应用
参考文献
32.1 概述
第32章 中药分析原理与方法
32.2.1 中药有效成分的初步提取和分离
32.2 中药有效成分的提取分离技术
32.2.2 中药有效成分的分离与精制
32.3.1 薄层色谱技术
32.3 中药有效成分的仪器分析
32.3.2 高效液相色谱法及联用技术
32.3.4 毛细管电泳及联用技术
32.3.3 气相色谱法及联用技术
32.3.6 中药复杂体系分离分析的研究方法
32.3.5 超临界流体色谱技术
32.4.1 中药在体内的药物代谢转化过程
32.4 中药体内代谢研究中的化学分析方法
32.4.2 中药体内药物分析方法
32.4.3 中药生物样品的预处理
32.5 中药体外代谢研究中的现代分析方法
32.6.1 分子印迹技术及亲和色谱
32.6 中药活性成分高通量筛选方法
32.6.3 生物芯片技术
32.6.2 生物色谱法
32.7.1 色谱指纹图谱在中药分析中的作用
32.7 色谱指纹图谱及其在中药分析中的作用
32.7.2 中药色谱指纹图谱的整体性与质量控制
32.7.3 中药色谱指纹图谱的复杂性与定性定量剖析
32.7.4 中药色谱指纹图谱用于体内中药成分吸收和代谢研究
参考文献
33.1.1 代谢组学的定义
33.1 代谢组学简介
第33章 代谢组学及其方法
33.1.2 代谢组学发展的时代背景
33.1.3 代谢组学研究现状
33.2.1 引言
33.2 代谢组学的技术平台
33.2.2 样品采集和预处理技术
33.2.3 数据采集技术
33.2.4 数据分析
33.3.1 引言
33.3 代谢组学一个应用实例
33.2.5 代谢组学分析平台的发展
33.3.4 数据处理
33.3.3 数据的获取
33.3.2 样品的采集与预处理
33.4.1 医药科学领域
33.4 代谢组学的应用领域
33.4.2 植物、微生物的代谢组学
33.4.3 顺应系统生物学的要求,重建代谢网络图,阐明生命的奥秘
参考文献
33.5 一些有关代谢组学的网站
34.1 概述
第34章 单分子检测
34.2 激光诱导荧光显微术
34.2.1 流体聚焦法
34.2.2 微通道法
34.2.3 共聚焦激光荧光显微术
34.2.4 图像分析法
34.2.5 全内反射荧光显微术
34.2.6 落射荧光显微术法
34.2.7 微滴法
34.3.1 光化学法
34.3 其他单分子检测方法
34.2.8 其他方法
34.3.2 电化学法
34.4.1 离体生物单分子检测
34.4 全内反射荧光显微术单分子检测在生命科学中的应用
34.4.2 活细胞中生物单分子检测
参考文献
35.1 概述
第35章 单细胞实时动态监测
35.2 电化学实时动态监测
35.2.1 微米电极电化学监测
35.2.2 纳米电极电化学监测
35.2.3 扫描电化学显微镜监测
35.3.1 共聚焦荧光显微镜成像监测
35.3 荧光成像动态监测
35.3.2 多光子荧光显微镜成像监测
35.3.3 全内反射荧光显微镜成像监测
35.3.4 荧光成像及电化学联合监测
35.4 微流控芯片监测
参考文献
36.1 概述
第36章 生物大分子的定位光学标记与区域结构分析
36.2 光学探针
36.2.2 丙烯酰丹
36.2.1 荧光素及其衍生物
36.2.4 分子转轮类荧光探针
36.2.3 三嗪荧光探针
36.2.7 荧光核酸碱基类似物
36.2.6 荧光氨基酸类似物
36.2.5 BODIPY类荧光探针
36.3.1 蛋白质侧链基团的定位标记
36.3 定位标记方法
36.2.8 吖啶橙
36.4.1 蛋白质的局部极性检测
36.4 应用
36.3.2 利用定点突变技术进行定位标记
36.4.2 蛋白质的折叠/解折叠和局部构象变化研究
36.4.3 蛋白质的局部pH检测
36.4.4 蛋白质的局部相互作用探测
参考文献
36.4.5 DNA的局部静电位检测
37.1 概述
第37章 食品安全分析技术
37.2.1 引言
37.2 农、兽药残留分析
37.2.2 农、兽药残留检测中的样品前处理技术
37.2.3 农、兽药残留仪器分析
37.2.4 农、兽药残留生物检测技术
37.2.5 农、兽药残留快速检测
37.3.2 PCR检测技术
37.3.1 引言
37.3 食品中病原微生物检测
37.3.3 ELISA技术
37.3.4 基因芯片分析技术
37.3.5 快速检测方法
37.4.3 PCR分析
37.4.2 ELISA检验分析
37.4 病原体检测
37.4.1 引言
37.4.4 芯片分析技术
37.5 基因工程食品的检验
37.4.6 纳米技术
37.4.5 微流控分析
37.5.2 PCR方法
37.5.1 免疫酶方法
参考文献
后记
   
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