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多氯联苯降解酶的分离纯化及酶学性质研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-29页
   ·PCBs的概述第12-14页
     ·PCBs的结构和性质第12-13页
     ·PCBs的危害第13-14页
   ·PCBs的污染现状第14-18页
     ·PCBs的来源第14页
     ·水环境污染现状第14-15页
     ·大气环境污染现状第15-16页
     ·土壤环境污染现状第16-17页
     ·沉积物环境污染现状第17-18页
   ·PCBs污染修复的现状第18-27页
     ·PCBs的研究现状第18-19页
     ·PCBs的修复方法第19-23页
     ·PCBs的微生物修复第23-25页
     ·PCBs降解菌第25-26页
     ·PCBs降解酶第26-27页
   ·本课题内容构成第27-29页
     ·课题的研究目的和意义第27页
     ·课题的研究内容和技术路线第27-29页
第二章 PCBs降解酶的分离纯化第29-44页
   ·实验材料第30-33页
     ·供试菌种第30页
     ·主要试剂第30-31页
     ·实验仪器第31-32页
     ·溶液配制第32-33页
   ·实验方法第33-40页
     ·菌体发酵第33页
     ·生长曲线第33页
     ·粗抽提液的制备第33页
     ·蛋白质含量的测定方法第33-35页
     ·酶活力的测定第35页
     ·硫酸铵分级盐析第35-36页
     ·透析脱盐和真空冷冻干燥第36-37页
     ·Sephadex G-150柱层析第37-39页
     ·样品的浓缩第39-40页
   ·实验结果与讨论第40-42页
     ·生长曲线第40页
     ·粗抽提液的制备第40-41页
     ·硫酸铵分级盐析第41页
     ·Sephadex G-150柱层析第41-42页
     ·酶的纯化结果第42页
   ·本章小结第42-44页
第三章 PCBs降解酶的酶学性质第44-56页
   ·实验材料第44-45页
     ·主要试剂第44-45页
     ·实验仪器第45页
   ·实验方法第45-50页
     ·酶最适pH值的测定第45-46页
     ·酶的pH稳定性第46-47页
     ·酶的最适反应温度第47页
     ·酶的热稳定性第47-48页
     ·金属离子对酶活性的影响第48-49页
     ·酶的米氏常数Km的测定第49-50页
   ·实验结果与讨论第50-54页
     ·酶的最适pH第50-51页
     ·酶的pH稳定性第51页
     ·酶的最适反应温度第51-52页
     ·酶的热稳定性第52页
     ·金属离子对酶活性的影响第52-53页
     ·酶的米氏常数Km的测定第53-54页
   ·本章小结第54-56页
第四章 表皮葡萄球菌的联苯降解途径研究第56-65页
   ·实验材料第57-59页
     ·主要试剂第57-58页
     ·实验仪器第58-59页
     ·溶液配制第59页
   ·实验方法第59-61页
     ·降解途径中相关酶的测定第59-60页
     ·表皮葡萄球菌的联苯降解的产物分析第60-61页
     ·气相色谱-质谱联用分析条件第61页
   ·实验结果与讨论第61-63页
     ·降解途径中相关酶的测定第61-62页
     ·表皮葡萄球菌的联苯降解产物分析第62-63页
   ·本章小结第63-65页
第五章 结论与建议第65-67页
   ·结论第65-66页
   ·建议第66-67页
参考文献第67-72页
附录Ⅰ 调整硫酸铵溶液饱和度计算表(25℃)第72-73页
附录Ⅱ Sephadex G型交联葡聚糖凝胶溶胀时间第73页
附录Ⅲ 缓冲溶液的配制方法表第73-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间发表的论文及专利第76页

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