摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
·引言 | 第14页 |
·漆酶的分布 | 第14-15页 |
·植物漆酶 | 第14页 |
·真菌漆酶 | 第14-15页 |
·细菌漆酶 | 第15页 |
·动物漆酶 | 第15页 |
·真菌漆酶的分子结构及催化机理 | 第15-18页 |
·漆酶的分子结构与活性中心 | 第15-16页 |
·漆酶的催化机理 | 第16-17页 |
·漆酶介体系统 | 第17-18页 |
·真菌产漆酶的研究进展 | 第18-19页 |
·漆酶液体发酵的研究 | 第18页 |
·诱导剂提高漆酶活性的研究 | 第18-19页 |
·真菌漆酶的性质 | 第19-21页 |
·pH 值 | 第19-20页 |
·温度 | 第20页 |
·金属离子 | 第20页 |
·同工酶 | 第20-21页 |
·漆酶的应用 | 第21-24页 |
·食品行业 | 第21页 |
·制浆造纸行业 | 第21-22页 |
·漆酶与废水处理 | 第22-23页 |
·漆酶与有机合成 | 第23-24页 |
·漆酶与生物能源 | 第24页 |
·真菌漆酶处理染料废水的研究 | 第24-29页 |
·染料的分类与性质 | 第25页 |
·印染废水的特点 | 第25-26页 |
·真菌漆酶对蒽醌染料的降解 | 第26-27页 |
·真菌漆酶对偶氮染料的降解 | 第27-28页 |
·真菌漆酶对三苯甲烷类染料的降解 | 第28-29页 |
·本研究的意义、目的和主要内容 | 第29-30页 |
第二章 铜离子诱导白腐菌高产漆酶的研究与应用 | 第30-43页 |
·引言 | 第30-31页 |
·实验材料和器材 | 第31-33页 |
·菌种 | 第31页 |
·培养基 | 第31页 |
·柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 | 第31-32页 |
·染料溶液 | 第32页 |
·1-羟基苯并三唑(HOBT)溶液 | 第32页 |
·主要设备和仪器 | 第32-33页 |
·实验方法 | 第33-34页 |
·铜离子对菌体的毒性实验研究 | 第33页 |
·菌株的液体发酵 | 第33页 |
·粗酶液的制备 | 第33-34页 |
·真菌漆酶用于降解染料的研究 | 第34页 |
·分析方法 | 第34-35页 |
·漆酶活力的测定 | 第34页 |
·生物量的测定 | 第34页 |
·蛋白含量测定 | 第34-35页 |
·染料脱色率的测定 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-42页 |
·Cu~(2+)对 Panus conchatus 菌体的毒性研究 | 第35-37页 |
·Cu~(2+)对 Panus conchatus 产漆酶的影响 | 第37-38页 |
·Cu~(2+)对 Panus conchatus 生物量和蛋白含量的影响 | 第38-39页 |
·漆酶用于降解染料的研究 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 SPSS 正交优化白腐菌漆酶对造纸用染料的降解 | 第43-58页 |
·引言 | 第43-44页 |
·实验材料和器材 | 第44-45页 |
·菌种 | 第44页 |
·柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 | 第44页 |
·弱酸艳绿 GS 染液 | 第44页 |
·1-羟基苯并三唑(HOBT)溶液 | 第44-45页 |
·主要设备和仪器 | 第45页 |
·实验方法 | 第45-47页 |
·粗酶液的制备 | 第45页 |
·染料标准曲线的制作 | 第45页 |
·染料性质参数的测定 | 第45-46页 |
·酸性艳绿 GS 的脱色降解 | 第46页 |
·真菌漆酶降解酸性艳绿 GS 正交试验设计 | 第46-47页 |
·分析方法 | 第47页 |
·染料脱色率的测定 | 第47页 |
·IBM SPSS Statistics 19 正交设计 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-57页 |
·酸性艳绿 GS 吸收光谱的测定 | 第47-48页 |
·酸性艳绿 GS 染料标准曲线的制作 | 第48-49页 |
·酸性艳绿 GS 的质量吸光系数 | 第49页 |
·反应时间对漆酶降解酸性艳绿 GS 的影响 | 第49-51页 |
·SPSS 正交设计优化酸性艳绿 GS 脱色条件 | 第51-57页 |
·IBM SPSS Statistics 19 生成正交试验设计表 | 第51-53页 |
·IBM SPSS Statistics 19 正交试验数据分析 | 第53-55页 |
·正交试验数据分析结果的验证 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 白腐菌漆酶对其他染料的降解 | 第58-74页 |
·引言 | 第58页 |
·实验材料和器材 | 第58-59页 |
·菌种 | 第58页 |
·Britton-Robinson 缓冲溶液 | 第58-59页 |
·甲基橙溶液 | 第59页 |
·孔雀绿溶液 | 第59页 |
·主要设备和仪器 | 第59页 |
·实验方法 | 第59-60页 |
·粗漆酶的制备 | 第59页 |
·染料标准曲线的制作 | 第59-60页 |
·甲基橙的脱色降解 | 第60页 |
·孔雀绿的脱色降解 | 第60页 |
·分析方法 | 第60页 |
·染料脱色率的测定 | 第60页 |
·结果与讨论 | 第60-72页 |
·甲基橙吸收光谱的测定 | 第60-61页 |
·孔雀绿吸收光谱的测定 | 第61-62页 |
·甲基橙染料标准曲线的制作 | 第62-63页 |
·孔雀绿染料标准曲线的制作 | 第63-64页 |
·反应时间对甲基橙和孔雀绿降解脱色的影响 | 第64-67页 |
·反应体系 pH 对甲基橙和孔雀绿降解的影响 | 第67-69页 |
·反应温度对甲基橙和孔雀绿降解的影响 | 第69-70页 |
·漆酶用量对甲基橙和孔雀绿降解的影响 | 第70-71页 |
·染料浓度对甲基橙降解的影响 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
结论 | 第74-77页 |
·本论文的主要结论 | 第74-76页 |
·本论文的创新之处 | 第76页 |
·对未来工作的浅见 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
答辩委员会对论文的判断意见 | 第88页 |