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功能化氧化石墨烯的制备及其在酶固定化中的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 氧化石墨烯概述第11-13页
        1.1.1 氧化石墨烯的结构、性质及应用第11-12页
        1.1.2 氧化石墨烯的制备第12页
        1.1.3 氧化石墨烯的官能化第12-13页
        1.1.4 氧化石墨烯的表征方法第13页
    1.2 固定化酶概述第13-16页
        1.2.1 固定化酶概念第13-14页
        1.2.2 固定化方法第14-15页
        1.2.3 固定化酶载体材料的研究第15页
        1.2.4 固定化酶的性质第15页
        1.2.5 固定化酶的应用第15-16页
    1.3 NADH氧化酶的概述第16-19页
        1.3.1 NADH氧化酶第16-18页
        1.3.2 NADH氧化酶的应用第18页
        1.3.3 NADH氧化酶的研究进展与前景第18-19页
    1.4 木瓜蛋白酶第19-20页
        1.4.1 木瓜蛋白酶的结构与催化机理第19页
        1.4.2 木瓜蛋白酶的开发与应用第19-20页
    1.5 本文选题的目的及主要研究内容第20-22页
第二章 功能化氧化石墨烯固定化NADH氧化酶第22-40页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验试剂与仪器第23-24页
        2.2.1 实验试剂第23页
        2.2.2 实验仪器第23-24页
    2.3 试验方法第24-28页
        2.3.1 功能化氧化石墨烯的制备及表征第24页
        2.3.2 NADH氧化酶的表达纯化第24-25页
        2.3.3 NADH氧化酶蛋白浓度及酶活力测定第25页
        2.3.4 固定化NADH氧化酶的制备第25-26页
        2.3.5 固定化过程的优化第26页
        2.3.6 固定化酶与游离酶的性质表征第26-28页
    2.4 结果与讨论第28-38页
        2.4.1 NADH氧化酶蛋白纯化第28-29页
        2.4.2 石墨烯纳米载体的表征与分析第29-31页
        2.4.3 固定化过程的优化第31-34页
        2.4.4 游离酶与固定化酶的性质表征第34-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 GO表面的NH_2修饰及用于NO_X的固定化第40-54页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 实验试剂第41页
    3.3 实验方法第41-44页
        3.3.1 载体的制备与表征第41-42页
        3.3.2 固定化NADH氧化酶的制备第42页
        3.3.3 固定化NADH氧化酶活力测定第42页
        3.3.4 固定化过程的优化第42-43页
        3.3.5 固定化酶与游离酶的性质表征第43-44页
    3.4 结果与讨论第44-53页
        3.4.1 材料的红外光谱第44-45页
        3.4.2 固定化过程优化第45-48页
        3.4.3 固定化酶与游离酶的性质表征第48-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 氧化石墨烯复合载体固定化木瓜蛋白酶第54-69页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验试剂第55页
    4.3 实验方法第55-59页
        4.3.1 材料的制备表征第55页
        4.3.2 木瓜蛋白酶的活力测定第55页
        4.3.3 酪氨酸标准曲线的建立第55-56页
        4.3.4 固定化木瓜蛋白酶的制备第56页
        4.3.5 固定化过程的优化第56-57页
        4.3.6 游离酶及固定化酶的性质表征第57-59页
    4.4 结果与讨论第59-67页
        4.4.1 材料的表征与分析第59-60页
        4.4.2 固定化过程的优化第60-62页
        4.4.3 游离酶及固定化酶的性质表征第62-67页
    4.5 本章小结第67-69页
结论与展望第69-71页
参考文献第71-79页
致谢第79-80页
攻读硕士学位期间发表论文第80页

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