摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 无机物作为生物质包埋基质的研究进展 | 第11-19页 |
1.1.1 藻酸钙包埋氧化还原酶 | 第11-12页 |
1.1.2 氧化铝包埋细菌 | 第12-13页 |
1.1.3 二氧化硅包埋生物分子 | 第13-19页 |
1.2 溶胶-凝胶法制备二氧化硅 | 第19-23页 |
1.2.1 有机硅氧烷的溶胶—凝胶过程 | 第20-21页 |
1.2.2 添加物对溶胶-凝胶过程的影响 | 第21-22页 |
1.2.3 自组装体对溶胶-凝胶过程的调控作用 | 第22-23页 |
1.3 生物包埋的原理 | 第23-28页 |
1.3.1 单个细胞的包埋原理 | 第23-25页 |
1.3.2 硅基质的优势 | 第25-26页 |
1.3.3 光合作用的反应器 | 第26-28页 |
1.4 研究目的、内容及意义 | 第28-31页 |
第2章 单分散叶绿体/SiO_2复合微球的制备及界面相互作用分析 | 第31-61页 |
2.1 引言 | 第31-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-39页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第33-34页 |
2.2.2 实验步骤 | 第34-39页 |
2.3 样品表征 | 第39-41页 |
2.3.1 扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM) | 第39页 |
2.3.2 冷冻超薄切片机 | 第39-40页 |
2.3.3 EDX能谱仪 | 第40页 |
2.3.4 热分析仪 | 第40页 |
2.3.5 X射线衍射仪 | 第40页 |
2.3.6 Zeta电位仪 | 第40页 |
2.3.7 紫外可见分光光度计 | 第40-41页 |
2.4 结果与讨论 | 第41-58页 |
2.4.1 离体叶绿体的形貌 | 第41页 |
2.4.2 制备的单分散叶绿体/SiO_2复合微球的形貌 | 第41-44页 |
2.4.3 原位沉积法制备单分散的叶绿体/SiO_2复合微球反应条件的优化 | 第44-49页 |
2.4.4 优化条件后制备的单分散的叶绿体/SiO_2复合微球的形貌 | 第49-50页 |
2.4.5 样品剖面分析 | 第50-52页 |
2.4.6 EDX能谱分析 | 第52-53页 |
2.4.7 热重分析 | 第53-54页 |
2.4.8 Zeta电位分析 | 第54-55页 |
2.4.9 X射线衍射分析 | 第55-56页 |
2.4.10 叶绿体/SiO_2复合微球中叶绿体的光捕获性能研究 | 第56-58页 |
2.5 结论 | 第58-61页 |
第3章 叶绿体/有机硅复合凝胶的制备及性能研究 | 第61-71页 |
3.1 引言 | 第61-63页 |
3.2 实验部分 | 第63-64页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第63页 |
3.2.2 实验步骤 | 第63-64页 |
3.3 样品表征 | 第64-65页 |
3.3.1 扫描电镜 | 第64页 |
3.3.2 EDX能谱仪 | 第64页 |
3.3.3 X射线衍射仪 | 第64-65页 |
3.3.4 紫外可见分光光度计 | 第65页 |
3.4 结果与讨论 | 第65-69页 |
3.4.1 样品形貌观察 | 第65-67页 |
3.4.2 EDX能谱分析 | 第67-68页 |
3.4.3 X射线衍射分析 | 第68页 |
3.4.4 叶绿体/MAPTMS复合凝胶中叶绿体的光捕获性能研究 | 第68-69页 |
3.5 结论 | 第69-71页 |
第4章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
攻读学位期间科研成果 | 第85页 |