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环糊精介质中甾体结构对包结作用及C1,2脱氢反应的影响

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 前言第8-21页
    1.1 甾体化合物概述第8-11页
        1.1.1 甾体化合物的结构特点第8-9页
        1.1.2 甾体化合物微生物转化第9-11页
    1.2 甾体化合物C1,2位脱氢反应第11-13页
        1.2.1 甾体化合物C1,2位脱氢反应的研究进展第12页
        1.2.2 甾体化合物Cl,2位脱氢反应的机理第12-13页
        1.2.3 具有C1,2位脱氢能力的菌种第13页
    1.3 环糊精体系中的生物转化第13-17页
        1.3.1 环糊精及其衍生物第13-14页
        1.3.2 环糊精对客体化合物的包结作用第14-15页
        1.3.3 环糊精的结构对包结作用及反应的影响第15-16页
        1.3.4 环糊精在甾体化合物生物转化中的应用第16-17页
        1.3.5 甾体化合物的结构对环糊精对其包结效果的影响第17页
    1.4 本课题的研究意义和内容第17-21页
        1.4.1 研究意义第17页
        1.4.2 研究内容第17-21页
2 材料与方法第21-31页
    2.1 实验材料第21-22页
        2.1.1 实验菌株第21页
        2.1.2 培养基及相关溶液第21页
        2.1.3 实验试剂第21-22页
        2.1.4 主要实验仪器设备第22页
    2.2 实验方法第22-24页
        2.2.1 菌体培养第22-23页
        2.2.2 底物RS的制备及纯化第23页
        2.2.3 最适转化菌体浓度的确定第23页
        2.2.4 C1,2脱氢转化反应第23页
        2.2.5 系列3-酮基类甾体表观溶解度的测定第23-24页
        2.2.6 系列3-酮基类甾体在HP-β-CD介质中的相溶解度研究第24页
    2.3 分析测定方法第24-31页
        2.3.1 转化率测定第24页
        2.3.2 部分甾体底物脱氢转化率测定方法第24-28页
        2.3.3 相溶解度的测定第28-31页
3 结果与讨论第31-54页
    3.1 HP-β-CD介质中系列3-酮基甾体的包结增溶作用及规律第31-40页
        3.1.1 相溶解度图的测定第31-33页
        3.1.2 甾体结构对包结稳定常数的影响第33-36页
        3.1.3 系列3-酮基甾体在水中的表观溶解度第36-38页
        3.1.4 系列3-酮基甾体在HP-β-CD介质中的溶解度第38页
        3.1.5 HP-β-CD介质中系列3-酮基甾体的增溶的规律第38-39页
        小结第39-40页
    3.2 HP-β-CD介质中3-酮基甾体结构对C1,2位脱氢转化反应的影响第40-48页
        3.2.1 最适转化条件的确定第40-42页
        3.2.2 HP-β-CD介质中3-酮基甾体C-11位基团对C1,2位脱氢转化反应的影响第42-46页
        3.2.3 HP-β-CD介质中3-酮基甾体C-17位基团对C1,2位脱氢转化反应的影响第46-47页
        小结第47-48页
    3.3 HP-β-CD介质中3-酮基甾体增溶规律与C1,2位脱氢转化反应规律的关联第48-54页
        3.3.1 甾体底物结构与HP-β-CD介质增溶效果之间的关联第48页
        3.3.2 甾体底物结构与C1,2位脱氢转化反应之间的关联第48页
        3.3.3 HP-β-CD介质中甾体底物增溶效果与C1,2位脱氢转化反应之间的关联第48-49页
        3.3.4 建立HP-β-CD介质中C1,2位脱氢转化反应的数学模型第49-54页
4 结论第54-55页
5 展望第55-56页
6 参考文献第56-62页
7 攻读硕士学位期间发表论文情况第62-63页
8 致谢第63页

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