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真菌产漆酶特性及漆酶/介体系统对染料和木质素的降解研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 漆酶的分布第10-11页
        1.2.1 细菌漆酶第10页
        1.2.2 植物漆酶第10-11页
        1.2.3 真菌漆酶第11页
    1.3 漆酶的结构、性质以及催化机理第11-14页
        1.3.1 漆酶的结构第11-12页
        1.3.2 漆酶的性质第12-13页
        1.3.3 漆酶的催化机理第13-14页
    1.4 漆酶/介体系统的催化机理第14-15页
    1.5 真菌液态发酵产漆酶研究现状第15-16页
        1.5.1 真菌发酵条件研究第15-16页
        1.5.2 碳纳米管的生态影响研究第16页
    1.6 漆酶/介体系统对难降解有机物的降解研究现状第16-21页
        1.6.1 漆酶/介体系统处理染料废水的研究现状第17-18页
        1.6.2 漆酶/介体系统对木质素的降解研究现状第18-20页
        1.6.3 石墨烯促进漆酶/介体系统降解难降解有机物的优势第20-21页
    1.7 课题研究的目的、意义和研究内容第21-24页
        1.7.1 研究目的和意义第21-22页
        1.7.2 研究内容第22-23页
        1.7.3 技术路线第23页
        1.7.4 课题特色与创新之处第23-24页
2 Cladosporium sp. KR14液态发酵产漆酶特性第24-40页
    2.1 引言第24页
    2.2 材料与方法第24-27页
        2.2.1 菌种第24页
        2.2.2 培养基第24-25页
        2.2.3 实验试剂与仪器第25页
        2.2.4 枝孢菌Cladosporium sp. KR14种子液的制备第25-26页
        2.2.5 培养条件对枝孢菌Cladosporium sp. KR14产漆酶的影响第26页
        2.2.6 单壁碳纳米管对枝孢菌Cladosporium sp. KR14产漆酶的影响第26页
        2.2.7 枝孢菌Cladosporium sp. KR14液态发酵产漆酶进程第26-27页
        2.2.8 漆酶活性测定第27页
        2.2.9 蛋白浓度测定第27页
        2.2.10 单壁碳纳米管反应前后表征第27页
    2.3 结果与讨论第27-39页
        2.3.1 C/N对Cladosporium sp. KR14产漆酶的影响第27-28页
        2.3.2 培养基初始p H值对Cladosporium sp. KR14产漆酶的影响第28-29页
        2.3.3 发酵温度对Cladosporium sp. KR14产漆酶的影响第29-30页
        2.3.4 转速对Cladosporium sp. KR14产漆酶的影响第30-31页
        2.3.5 接种量对Cladosporium sp. KR14产漆酶的影响第31-32页
        2.3.6 装液量对Cladosporium sp. KR14产漆酶的影响第32-33页
        2.3.7 单壁碳纳米管对Cladosporium sp. KR14产漆酶的影响第33-38页
        2.3.8 枝孢菌Cladosporium sp. KR14液态发酵产漆酶进程第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
3 Cladosporium sp. KR14漆酶/介体系统对染料的脱色降解第40-56页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 材料与方法第41-44页
        3.2.1 实验试剂与仪器第41-42页
        3.2.2 Cladosporium sp. KR14漆酶粗酶液的制备及盐析纯化第42页
        3.2.3 漆酶酶活的测定第42页
        3.2.4 温度及p H对Cladosporium sp. KR14漆酶活性和稳定性的影响第42-43页
        3.2.5 合成染料的紫外可见光谱扫描第43页
        3.2.6 Cladosporium sp. KR14漆酶对染料的脱色降解第43页
        3.2.7 Cladosporium sp. KR14漆酶/介体系统对染料的脱色降解第43页
        3.2.8 电化学检测第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-54页
        3.3.1 温度及p H对Cladosporium sp. KR14漆酶活性和稳定性的影响第44-46页
        3.3.2 合成染料的UV-vis光谱第46页
        3.3.3 Cladosporium sp. KR14漆酶对不同染料的脱色降解第46-47页
        3.3.4 Cladosporium sp. KR14漆酶/介体系统对不同染料的脱色降解第47-50页
        3.3.5 电化学分析第50-54页
    3.4 本章小结第54-56页
4 石墨烯对漆酶/介体系统降解碱木素的影响第56-72页
    4.1 引言第56页
    4.2 材料与方法第56-60页
        4.2.1 实验试剂与仪器第56-57页
        4.2.2 Cladosporium sp. KR14漆酶粗酶液的制备及盐析纯化第57-58页
        4.2.3 漆酶酶学性质研究第58页
        4.2.4 碱木素降解实验第58-59页
        4.2.5 ABTS及中间体吸光度变化测定第59页
        4.2.6 氧气消耗测定第59页
        4.2.7 碱木素红外光谱分析与X射线光电子能谱分析第59页
        4.2.8 石墨烯反应前后的表征第59页
        4.2.9 电化学检测第59-60页
    4.3 结果与讨论第60-71页
        4.3.1 漆酶酶学性质分析第60-63页
        4.3.2 碱木素降解效果分析第63-64页
        4.3.3 氧气消耗分析第64-65页
        4.3.4 碱木素FTIR分析与XPS分析第65-66页
        4.3.5 石墨烯强化漆酶/介体系统催化降解碱木素机理分析第66-71页
    4.4 本章小结第71-72页
5 结论与展望第72-74页
    5.1 研究结论第72-73页
    5.2 研究展望第73-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-88页
附录第88页
    A.作者在攻读硕士学位期间所发表的文章第88页
    B.作者在攻读硕士学位期间参科研项目情况第88页

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