摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 文献综述 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 酶固定化方法 | 第10-13页 |
1.2.1 物理吸附法 | 第10-11页 |
1.2.2 交联法 | 第11-12页 |
1.2.3 包埋法 | 第12页 |
1.2.4 共价键结合法 | 第12-13页 |
1.2.5 生物亲和相互作用 | 第13页 |
1.3 酶固定化载体 | 第13-18页 |
1.3.1 合成高分子材料 | 第14页 |
1.3.2 天然高分子材料 | 第14-15页 |
1.3.3 无机材料 | 第15-16页 |
1.3.4 复合材料 | 第16-18页 |
1.4 两性离子聚合物 | 第18-20页 |
1.4.1 两性离子聚合物简介 | 第18-19页 |
1.4.2 两性离子聚合物应用 | 第19-20页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第20-23页 |
第2章 pCBMA及 pGMA接枝载体的制备与表征 | 第23-35页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 材料与方法 | 第23-29页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第23-25页 |
2.2.2 pGMA接枝载体的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 pCBMA接枝载体的制备 | 第26-27页 |
2.2.4 载体化学结构及CBMA的~1H NMR表征 | 第27-28页 |
2.2.5 载体表面电势测定 | 第28页 |
2.2.6 载体表面接枝量测定 | 第28页 |
2.2.7 载体微观形态的检测 | 第28-29页 |
2.2.8 载体聚集状态的表征 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-34页 |
2.3.1 载体的FTIR及 CBMA的~1H NMR | 第29-31页 |
2.3.2 载体表面电势测定结果 | 第31页 |
2.3.3 载体表面接枝量 | 第31-32页 |
2.3.4 载体的微观形态与聚集状态 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 过氧化氢酶的固定化 | 第35-47页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 材料与方法 | 第35-40页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第35-37页 |
3.2.2 过氧化氢酶在两种载体上的固定化 | 第37-38页 |
3.2.3 过氧化氢酶酶载量及酶活的测定 | 第38页 |
3.2.4 过氧化氢酶热稳定性的测定 | 第38-39页 |
3.2.5 过氧化氢酶pH耐受性的测定 | 第39页 |
3.2.6 过氧化氢酶储存稳定性的测定 | 第39页 |
3.2.7 固定化过氧化氢酶重复使用性的测定 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-45页 |
3.3.1 过氧化氢酶的酶载量与酶活测定结果 | 第40-42页 |
3.3.2 过氧化氢酶的热稳定性 | 第42-43页 |
3.3.3 过氧化氢酶的pH耐受性 | 第43-44页 |
3.3.4 过氧化氢酶的储存稳定性 | 第44页 |
3.3.5 固定化过氧化氢酶的循环使用性 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 脂肪酶的固定化 | 第47-61页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 材料与方法 | 第48-52页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第48-49页 |
4.2.2 脂肪酶在两种载体上的固定化 | 第49页 |
4.2.3 脂肪酶的酶载量及酶活的测定 | 第49-50页 |
4.2.4 脂肪酶热稳定性的测定 | 第50-51页 |
4.2.5 脂肪酶pH耐受性的测定 | 第51页 |
4.2.6 脂肪酶储存稳定性的测定 | 第51页 |
4.2.7 固定化脂肪酶重复使用性的测定 | 第51-52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-59页 |
4.3.1 脂肪酶的酶载量与酶活测定结果 | 第52-53页 |
4.3.2 脂肪酶的热稳定性 | 第53-55页 |
4.3.3 脂肪酶的pH耐受性 | 第55-56页 |
4.3.4 脂肪酶的储存稳定性 | 第56-57页 |
4.3.5 固定化脂肪酶的循环使用性 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61-62页 |
5.2 主要创新点 | 第62页 |
5.3 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |