摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景 | 第9页 |
1.2 单酶固定化研究进展 | 第9-11页 |
1.2.1 固定化纤维素酶研究进展 | 第10页 |
1.2.2 固定化木聚糖酶研究进展 | 第10页 |
1.2.3 固定化漆酶研究进展 | 第10-11页 |
1.3 多酶共固定化研究进展 | 第11-13页 |
1.3.1 多酶共固定化方法 | 第12页 |
1.3.2 多酶共固定化酶学性质 | 第12页 |
1.3.3 多酶共固定化的优势 | 第12-13页 |
1.3.4 多酶共固定化的应用 | 第13页 |
1.4 本论文的研究目的意义 | 第13-15页 |
第二章 材料与方法 | 第15-26页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第15-17页 |
2.1.1 实验试剂 | 第15-17页 |
2.1.2 实验仪器 | 第17页 |
2.2 实验方法 | 第17-26页 |
2.2.1 纤维素酶酶活力测定方法 | 第17-18页 |
2.2.2 游离纤维素酶酶学性质研究 | 第18页 |
2.2.3 固定化纤维素酶酶学性质研究 | 第18-19页 |
2.2.4 木聚糖酶酶活力测定 | 第19页 |
2.2.5 游离木聚糖酶酶学性质 | 第19页 |
2.2.6 固定化木聚糖酶酶学性质 | 第19-20页 |
2.2.7 漆酶酶活力测定 | 第20页 |
2.2.8 游离漆酶酶学性质 | 第20页 |
2.2.9 固定化漆酶酶学性质 | 第20-21页 |
2.2.10 纤维素酶、木聚糖酶和漆酶的共固定化 | 第21页 |
2.2.11 影响固定化酶的理化因素 | 第21-22页 |
2.2.12 葡萄糖、木糖和ABTS的标准曲线测定 | 第22-24页 |
2.2.13 标准曲线的绘制 | 第24-26页 |
第三章 结果分析 | 第26-39页 |
3.1 游离纤维素酶酶学性质分析 | 第26-28页 |
3.2 固定化纤维素酶酶学性质分析 | 第28-29页 |
3.2.1 反应温度对固定化纤维素酶酶活的影响 | 第28页 |
3.2.2 pH值对固定化纤维素酶酶活的影响 | 第28-29页 |
3.2.3 反应时间对固定化纤维素酶酶活的影响 | 第29页 |
3.3 游离木聚糖酶酶学性质分析 | 第29-31页 |
3.3.1 反应温度对游离木聚糖酶酶活的影响 | 第29-30页 |
3.3.2 pH值对游离木聚糖酶酶活的影响 | 第30页 |
3.3.3 反应时间对游离木聚糖酶酶活的影响 | 第30-31页 |
3.4 固定化木聚糖酶酶学性质分析 | 第31-33页 |
3.4.1 反应温度对固定化木聚糖酶酶活的影响 | 第31页 |
3.4.2 pH值对固定化木聚糖酶酶活的影响 | 第31-32页 |
3.4.3 反应时间对固定化木聚糖酶酶活的影响 | 第32-33页 |
3.5 游离漆酶酶学性质分析 | 第33-34页 |
3.5.1 反应温度对游离漆酶酶活的影响 | 第33页 |
3.5.2 pH值对游离漆酶酶活的影响 | 第33页 |
3.5.3 反应时间对游离漆酶酶活的影响 | 第33-34页 |
3.6 固定化漆酶酶学性质分析 | 第34-36页 |
3.6.1 反应温度对固定化漆酶酶活的影响 | 第34页 |
3.6.2 pH值对固定化漆酶酶活的影响 | 第34-35页 |
3.6.3 反应时间对固定化漆酶酶活的影响 | 第35-36页 |
3.7 纤维素酶、木聚糖酶和漆酶共固定化分析 | 第36-37页 |
3.8 EudragitL-100浓度对酶固定化率的影响 | 第37页 |
3.9 EDC浓度对酶固定化率的影响 | 第37-38页 |
3.10 载体的可逆可溶性分析 | 第38-39页 |
第四章 结论与讨论 | 第39-41页 |
4.1 讨论 | 第39-40页 |
4.2 结论 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
致谢 | 第44-45页 |
作者简介 | 第45页 |