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重组卤醇脱卤酶生物转化二氯丙醇的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第13-34页
    1.1 环氧氯丙烷简介第13-16页
        1.1.1 环氧氯丙烷的用途第13页
        1.1.2 环氧氯丙烷合成路线第13-16页
        1.1.3 甘油合成环氧氯丙烷的意义第16页
    1.2 手性环氧氯丙烷的合成第16-21页
        1.2.1 手性环氧氯丙烷的用途第16-17页
        1.2.2 手性环氧氯丙烷的合成第17-21页
    1.3 卤醇脱卤酶简介第21-23页
        1.3.1 卤醇脱卤酶的分类第21页
        1.3.2 卤醇脱卤酶催化机制第21-23页
    1.4 原位分离技术简介第23-27页
    1.5 本论文研究主要内容第27-30页
        1.5.1 本论文研究意义第27-28页
        1.5.2 本论文研究内容第28-30页
    参考文献第30-34页
第二章 重组卤醇脱卤酶静息细胞拆分(R,S)-2,3-二氯-1-丙醇的研究第34-49页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 材料和方法第35-39页
        2.2.1 菌种及试剂第35页
        2.2.2 实验仪器第35-36页
        2.2.3 培养基第36页
        2.2.4 静息细胞制备第36页
        2.2.5 分析方法第36-38页
        2.2.6 底物浓度对反应的影响第38页
        2.2.7 产物浓度对反应的影响第38-39页
        2.2.8 菌体重复利用批次第39页
    2.3 结果与讨论第39-47页
        2.3.1 底物浓度对静息细胞拆分反应的影响第39-41页
        2.3.2 产物ECH浓度对静息细胞活力的影响第41页
        2.3.3 静息细胞重复批次第41-42页
        2.3.4 静息细胞热稳定性第42-44页
        2.3.5 拆分进程曲线第44-45页
        2.3.6 动力学参数确定第45-47页
    2.4 本章小结第47-48页
    参考文献第48-49页
第三章 有机溶剂/缓冲液体系中拆分(R,S)-2,3-二氯-1-丙醇的研究第49-65页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验材料和方法第50-52页
        3.2.1 菌种第50页
        3.2.2 培养基及试剂第50页
        3.2.3 实验仪器第50页
        3.2.4 静息细胞的制备第50页
        3.2.5 分析方法第50页
        3.2.6 有机溶剂种类的筛选第50页
        3.2.7 有机相比例的确定第50-51页
        3.2.8 水相pH值的确定第51页
        3.2.9 反应温度的确定第51页
        3.2.10 不同菌体浓度的影响第51页
        3.2.11 底物浓度的影响第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-62页
        3.3.1 有机溶剂对拆分反应的影响第52-53页
        3.3.2 有机相比例对拆分反应的影响第53页
        3.3.3 各组分在两相体系中的分配第53-55页
        3.3.4 水相pH对拆分的影响第55-56页
        3.3.5 反应温度对拆分反应的影响第56-58页
        3.3.6 菌体浓度对拆分反应的影响第58页
        3.3.7 底物浓度对拆分的影响第58-59页
        3.3.8 2-L机械搅拌反应釜放大第59-62页
    3.4 本章小结第62-63页
    参考文献第63-65页
第四章 重组卤醇脱卤酶静息细胞转化1,3-二氯-2-丙醇的研究第65-79页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 材料和方法第66-67页
        4.2.1 菌种第66页
        4.2.2 主要实验仪器及试剂第66页
        4.2.3 静息细胞制备第66页
        4.2.4 分析方法第66-67页
        4.2.5 不同底物/产物浓度对反应初速度的影响第67页
    4.3 结果与讨论第67-76页
        4.3.1 pH对转化反应的影响第67-69页
        4.3.2 温度对转化反应的影响第69-70页
        4.3.3 菌体浓度对转化反应的影响第70-71页
        4.3.4 底物浓度对转化反应的影响第71-72页
        4.3.5 产物浓度对转化反应的影响第72-74页
        4.3.6 静息细胞转化1,3-DCP反应进程曲线第74页
        4.3.7 静息细胞使用批次第74-75页
        4.3.8 酶促反应动力学第75-76页
    4.4 本章小结第76-78页
    参考文献第78-79页
第五章 静息细胞耦合原位分离转化1,3-二氯-2-丙醇的研究第79-93页
    5.1 前言第79-80页
    5.2 材料及方法第80-82页
        5.2.1 化学试剂及树脂第80页
        5.2.2 菌种第80页
        5.2.3 培养基第80页
        5.2.4 静息细胞的制备第80页
        5.2.5 树脂预处理第80页
        5.2.6 树脂的选型第80-81页
        5.2.7 洗脱剂的选择第81页
        5.2.8 树脂添加量考察第81-82页
        5.2.9 分批转化和补料-分批转化第82页
        5.2.10 分析方法第82页
    5.3 结果与讨论第82-90页
        5.3.1 大孔吸附树脂的选择第82-83页
        5.3.2 洗脱溶剂的选择第83-84页
        5.3.3 洗脱时间对产物解吸的影响第84-85页
        5.3.4 树脂添加量对分批转化的影响第85-86页
        5.3.5 分批转化过程第86-87页
        5.3.6 分批补料转化过程第87-90页
    5.4 本章小结第90-92页
    参考文献第92-93页
第六章 结论与展望第93-96页
    6.1 结论第93-94页
        6.1.1 构建了有机溶剂/缓冲液两相体系拆分(R,S)-2,3-DCP第93-94页
        6.1.2 建立了原位分离耦合生物转化过程转化1,3-DCP第94页
    6.2 展望第94-96页
致谢第96-97页
攻读硕士学位期间发表的论文第97页

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