摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 酶的固定化研究进展 | 第10-19页 |
1.1.1 固定化方法及原理 | 第10-12页 |
1.1.2 固定化材料 | 第12-19页 |
1.2 纤维素酶 | 第19-21页 |
1.2.1 纤维素酶的组成 | 第20页 |
1.2.2 纤维素酶的固定化及应用 | 第20-21页 |
1.3 辣根过氧化物酶 | 第21-23页 |
1.3.1 辣根过氧化物酶的结构 | 第21-22页 |
1.3.2 辣根过氧化物酶的固定化及应用 | 第22-23页 |
1.4 研究意义及内容 | 第23-25页 |
1.4.1 选题目的及意义 | 第23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-25页 |
第二章 磁性复合微球Fe_3O_4@SiO_2@P(NIPAM-co-GMA)固定化纤维素酶 | 第25-43页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验试剂及设备 | 第26-27页 |
2.2.1 主要试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 主要仪器设备 | 第27页 |
2.3 实验方法 | 第27-30页 |
2.3.1 磁性复合微球的制备 | 第27-28页 |
2.3.2 固定化纤维素酶的制备 | 第28页 |
2.3.3 纤维素酶活力测定 | 第28-30页 |
2.4 结果与讨论 | 第30-41页 |
2.4.1 磁性复合微球固定化纤维素酶的制备 | 第30页 |
2.4.2 磁性复合微球性质的表征 | 第30-34页 |
2.4.3 纤维素酶固定化过程条件优化 | 第34-36页 |
2.4.4 固定化纤维素酶的酶学性能 | 第36-41页 |
2.5 小结 | 第41-43页 |
第三章 多臂磁性复合微球Fe_3O_4@PAA-6-arm-PEG-NH_2固定化辣根过氧化物酶的制备及其应用 | 第43-62页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验试剂及设备 | 第44页 |
3.2.1 主要试剂 | 第44页 |
3.2.2 主要仪器设备 | 第44页 |
3.3 实验方法 | 第44-46页 |
3.3.1 磁性复合微球的制备 | 第44-45页 |
3.3.2 固定化辣根过氧化物酶的制备 | 第45-46页 |
3.3.3 辣根过氧化物酶活力测定 | 第46页 |
3.3.4 酶促反应实验 | 第46页 |
3.4 结果与讨论 | 第46-61页 |
3.4.1 多臂磁性复合微球Fe_3O_4@PAA-6-arm-PEG-NH_2固定化辣根过氧化物酶的制备 | 第46-47页 |
3.4.2 磁性复合微球性质的表征 | 第47-51页 |
3.4.3 辣根过氧化物酶固定化过程条件优化 | 第51-54页 |
3.4.4 固定化辣根过氧化物酶的酶学性能 | 第54-59页 |
3.4.5 固定化辣根过氧化物酶降解苯酚实验 | 第59-61页 |
3.5 小结 | 第61-62页 |
第四章 磁性氧化石墨烯复合材料GO-Fe_3O_4-6-arm-PEG -NH_2固定化辣根过氧化物酶的制备及应用 | 第62-81页 |
4.1 引言 | 第62-63页 |
4.2 实验试剂及设备 | 第63页 |
4.2.1 主要试剂 | 第63页 |
4.2.2 主要仪器设备 | 第63页 |
4.3 实验方法 | 第63-64页 |
4.3.1 磁性复合微球的制备 | 第63-64页 |
4.3.2 固定化辣根过氧化物酶的制备 | 第64页 |
4.3.3 辣根过氧化物酶活力测定 | 第64页 |
4.3.4 酶促反应实验 | 第64页 |
4.4 结果与讨论 | 第64-79页 |
4.4.1 磁性氧化石墨烯复合材料固定化辣根过氧化物酶的制备 | 第64-65页 |
4.4.2 磁性氧化石墨烯复合材料性质的表征 | 第65-69页 |
4.4.3 固定化辣根过氧化物酶制备过程条件优化 | 第69-72页 |
4.4.4 固定化辣根过氧化物酶的酶学性能 | 第72-76页 |
4.4.5 固定化辣根过氧化物酶降解苯酚实验 | 第76-79页 |
4.5 小结 | 第79-81页 |
第五章 结论及创新点 | 第81-83页 |
5.1 本研究主要结论 | 第81-82页 |
5.2 本研究创新点 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
在学期间发表学术论文及其他研究成果 | 第96页 |