摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
缩略语表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-40页 |
1.1 头孢拉定 | 第14页 |
1.2 头孢拉定的合成方法 | 第14-18页 |
1.2.1 化学合成法 | 第14-17页 |
1.2.2 酶法合成 | 第17-18页 |
1.3 青霉素G酰化酶的固定化研究进展 | 第18-31页 |
1.3.1 青霉素G酰化酶 | 第18-25页 |
1.3.1.1 青霉素G酰化酶的催化机理 | 第19-20页 |
1.3.1.2 青霉素G酰化酶的应用 | 第20-25页 |
1.3.2 青霉素G酰化酶的固定化 | 第25-31页 |
1.3.2.1 固定化酶的优点 | 第25-26页 |
1.3.2.2 固定化酶的载体 | 第26-31页 |
1.4 本论文的研究意义和研究内容 | 第31-33页 |
参考文献 | 第33-40页 |
第二章 青霉素G酰化酶的固定化 | 第40-58页 |
2.1 引言 | 第40-41页 |
2.2 实验材料 | 第41-43页 |
2.2.1 酶源与载体 | 第41页 |
2.2.2 培养基 | 第41-42页 |
2.2.3 实验试剂 | 第42页 |
2.2.4 实验仪器 | 第42-43页 |
2.3 实验方法 | 第43-46页 |
2.3.1 青霉素G酰化酶的制备 | 第43页 |
2.3.2 固定化载体的选择 | 第43页 |
2.3.3 固定化青霉素G酰化酶的制备 | 第43-45页 |
2.3.3.1 树脂添加量对青霉素G酰化酶固定化的影响 | 第43-44页 |
2.3.3.2 不同缓冲液对青霉素G酰化酶固定化的影响 | 第44页 |
2.3.3.3 缓冲盐浓度对青霉素G酰化酶固定化的影响 | 第44页 |
2.3.3.4 温度对青霉素G酰化酶固定化的影响 | 第44页 |
2.3.3.5 钴离子浓度对青霉素G酰化酶固定化的影响 | 第44-45页 |
2.3.3.6 保温时间对固定化酶稳定性的影响 | 第45页 |
2.3.3.7 固定化酶后处理 | 第45页 |
2.3.4 青霉素G酰化酶的酶活测定方法 | 第45页 |
2.3.5 液相检测方法 | 第45-46页 |
2.4 结果与分析 | 第46-56页 |
2.4.1 产物头孢拉定的标准曲线 | 第46页 |
2.4.2 青霉素G酰化酶酶液的制备 | 第46-47页 |
2.4.3 固定化酶载体的选择 | 第47-49页 |
2.4.4 树脂添加量对青霉素G酰化酶固定化的影响 | 第49-50页 |
2.4.5 不同缓冲液对青霉素G酰化酶固定化的影响 | 第50-51页 |
2.4.6 缓冲盐浓度对青霉素G酰化酶固定化的影响 | 第51页 |
2.4.7 温度对青霉素G酰化酶固定化的影响 | 第51-52页 |
2.4.8 钴离子浓度对青霉素G酰化酶固定化的影响 | 第52-53页 |
2.4.9 保温时间对固定化酶稳定性的影响 | 第53-55页 |
2.4.10 固定化酶后处理 | 第55-56页 |
2.5 本章小结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-58页 |
第三章 固定化青霉素G酰化酶催化合成头孢拉定的研究 | 第58-73页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 实验材料与方法 | 第58-61页 |
3.2.1 固定化青霉素G酰化酶 | 第58页 |
3.2.2 实验试剂 | 第58页 |
3.2.3 实验仪器 | 第58-59页 |
3.2.4 实验方法 | 第59-60页 |
3.2.4.1 pH对酶促合成头孢拉定的影响及其pH稳定性 | 第59页 |
3.2.4.2 温度对酶促合成头孢拉定的影响及其温度稳定性 | 第59页 |
3.2.4.3 底物投料比对酶促合成的影响 | 第59页 |
3.2.4.4 加酶量对酶促合成的影响 | 第59-60页 |
3.2.4.5 固定化酶使用批次对酶促合成的影响 | 第60页 |
3.2.4.6 底物浓度对酶促合成的影响 | 第60页 |
3.2.5 检测方法 | 第60-61页 |
3.2.5.1 青霉素G酰化酶的酶活测定方法 | 第60-61页 |
3.2.5.2 液相检测方法 | 第61页 |
3.3 结果与讨论 | 第61-71页 |
3.3.1 底物7-ADCA,DHPGM,产物头孢拉定,副产物双氢苯甘氨酸的液相检测结果 | 第61-62页 |
3.3.2 pH对酶促合成头孢拉定的影响及其pH稳定性 | 第62-63页 |
3.3.3 温度对酶促合成头孢拉定的影响及其温度稳定性 | 第63-66页 |
3.3.4 底物投料比对酶促合成头孢拉定的影响 | 第66-67页 |
3.3.5 加酶量对酶促合成的影响 | 第67-68页 |
3.3.6 固定化酶使用批次对酶促合成的影响 | 第68-69页 |
3.3.7 底物浓度对酶促合成的影响 | 第69-71页 |
3.4 本章小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-73页 |
第四章 固定化青霉素G酰化酶在柱反应器中的应用 | 第73-83页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 实验材料与方法 | 第74-76页 |
4.2.1 固定化青霉素G酰化酶 | 第74页 |
4.2.2 实验药品 | 第74页 |
4.2.3 实验仪器 | 第74页 |
4.2.4 实验方法 | 第74-76页 |
4.2.4.1 填充床填酶量对催化反应的影响 | 第74页 |
4.2.4.2 填充床高径比对催化反应的影响 | 第74-75页 |
4.2.4.3 流速对催化反应的影响 | 第75页 |
4.2.4.4 底物浓度对催化反应的影响 | 第75页 |
4.2.4.5 固定化酶填充床的操作稳定性 | 第75-76页 |
4.3 结果与讨论 | 第76-81页 |
4.3.1 填充床填酶量对催化反应的影响 | 第76-77页 |
4.3.2 填充床高径比对催化反应的影响 | 第77-78页 |
4.3.3 填充床流速对催化反应的影响 | 第78-79页 |
4.3.4 底物浓度对催化反应的影响 | 第79-80页 |
4.3.5 固定化酶填充床的操作稳定性 | 第80-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-83页 |
第五章 结论与展望 | 第83-86页 |
5.1 课题结论 | 第83-84页 |
5.2 课题展望 | 第84-86页 |
硕士期间发表论文 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |