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聚合物胶束与蛋白质或无机材料的相互作用及其应用

目录第2-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸无规共聚物胶束对溶菌酶热稳定性的智能保护第8-47页
    1.1 研究背景第8-19页
        1.1.1 蛋白质的结构和变性第8-9页
        1.1.2 稳定蛋白质结构的作用力第9-11页
        1.1.3 蛋白质热保护的研究现状第11-16页
            1.1.3.1 定点突变第11-12页
            1.1.3.2 通过强相互作用稳定蛋白质第12-15页
            1.1.3.3 通过弱相互作用稳定蛋白质第15-16页
        1.1.4 聚N-异丙基丙烯酰胺的温度敏感性第16-17页
        1.1.5 课题的提出及主要研究内容第17-19页
    1.2 N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物的制备与表征第19-27页
        1.2.1 实验部分第19-21页
            1.2.1.1 试剂规格与纯化第19-20页
            1.2.1.2 测试仪器第20页
            1.2.1.3 不同组成的N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物的合成第20-21页
            1.2.1.4 合成过程中单体转化率的测定第21页
            1.2.1.5 不同组成的N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物LCST的测定第21页
        1.2.2 结果与讨论第21-27页
            1.2.2.1 合成过程中单体转化率的测定第21-22页
            1.2.2.2 红外光谱第22-23页
            1.2.2.3 N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物组成计算第23-26页
            1.2.2.4 不同组成的N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物的LCST第26-27页
    1.3 N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物与溶菌酶之间相互作用的研究第27-36页
        1.3.1 实验部分第27-29页
            1.3.1.1 试剂规格第27页
            1.3.1.2 测试仪器第27-28页
            1.3.1.3 不同组成的N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物的zeta电位测试第28页
            1.3.1.4 聚合物-水溶液和聚合物-溶菌酶溶液的浊度测试第28页
            1.3.1.5 N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物和溶菌酶溶液混合过程的ITC测试第28-29页
        1.3.2 结果与讨论第29-36页
            1.3.2.1 不同组成的N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物的Zeta电位随温度的变化第29-30页
            1.3.2.2 N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物和溶菌酶相互作用的可逆性第30-33页
            1.3.2.3 N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物和溶菌酶溶液混合过程的热变化第33-36页
    1.4 N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物对溶菌酶热稳定性的影响第36-41页
        1.4.1 实验部分第36-37页
            1.4.1.1 试剂规格第36页
            1.4.1.2 测试仪器第36页
            1.4.1.3 热变性处理第36-37页
            1.4.1.4 溶菌酶活性测试第37页
        1.4.2 结果与讨论第37-41页
            1.4.2.1 不同组成的N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物对溶菌酶的热稳定性影响第37-39页
            1.4.2.2 屏蔽了电荷的N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物对溶菌酶的热稳定性影响第39-41页
    1.5 本章小结第41页
    参考文献第41-47页
第二章 PEO-b-P4VP/氢氧化钇杂化纳米管在金纳米粒子催化剂负载方面的应用第47-76页
    2.1 研究背景第47-55页
        2.1.1 金纳米粒子的催化功能第47-50页
            2.1.1.1 纳米金催化原理第47-48页
            2.1.1.2 金纳米粒子催化反应类型第48-50页
        2.1.2 金纳米粒子负载材料的研究现状第50-53页
            2.1.2.1 纳米球载体第50-51页
            2.1.2.2 线状纳米载体第51页
            2.1.2.3 纳米管第51-52页
            2.1.2.4 膜载体第52-53页
        2.1.3 课题的提出及主要研究内容第53-55页
    2.2 实验部分第55-58页
        2.2.1 试剂规格与纯化第55页
        2.2.2 PEO-b-P4VP/氢氧化钇杂化纳米管的制备第55-56页
            2.2.2.1 水热法合成氢氧化钇纳米管第55-56页
            2.2.2.2 PEO-b-P4VP嵌段共聚物的合成第56页
            2.2.2.3 PEO-b-P4VP/氢氧化钇杂化纳米管的制备第56页
        2.2.3 金纳米粒子的原位生成第56页
        2.2.4 表征方法第56-58页
    2.3 结果与讨论第58-69页
        2.3.1 PEO-b-P4VP/氢氧化钇杂化纳米管的制备及表征第58-60页
        2.3.2 PEO-b-P4VP/氢氧化钇杂化纳米管对金纳米粒子的负载第60-63页
        2.3.3 被负载的金纳米粒子的催化性能第63-67页
        2.3.4 负载的金纳米粒子催化剂的回收第67-69页
    2.4 本章小结第69-70页
    参考文献第70-76页
作者简历第76页
攻读硕士期间的科研成果第76-77页
致谢第77-78页

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