摘要 | 第1-17页 |
ABSTRACT | 第17-21页 |
第一章 绪论 | 第21-46页 |
·双水相体系的类型及形成机理 | 第21-22页 |
·双水相体系的特点 | 第22-23页 |
·双水相萃取分配平衡理论及发展 | 第23-27页 |
·双水相萃取的理论 | 第23-25页 |
·双水相萃取相关理论的发展 | 第25-27页 |
·双水相萃取技术的研究进展、应用及发展趋势 | 第27-32页 |
·双水相体系研究进展 | 第27-28页 |
·聚合物、亲水性离子液体/无机盐两种类型的双水相体系应用 | 第28-31页 |
·在蛋白质(酶)的提取分离中的应用 | 第28页 |
·在遗传物质分离方面的应用 | 第28-29页 |
·在生物小分子方面分离和纯化中的应用 | 第29-30页 |
·在中药及天然产物中提取与分离的应用 | 第30页 |
·在金属离子分离中的应用 | 第30-31页 |
·双水相萃取技术的发展趋势 | 第31-32页 |
·本论文的研究意义、内容和思路 | 第32-34页 |
·本论文的研究意义 | 第32页 |
·本论文的研究内容 | 第32页 |
·本论文的研究思路及概况 | 第32-34页 |
参考文献 | 第34-46页 |
第二章 聚乙二醇(PEG)、咪唑类溴盐离子液体/柠檬酸钾双水相相平衡的性质研究 | 第46-60页 |
·引言 | 第46-47页 |
·仪器与试剂 | 第47-48页 |
·实验方法 | 第48-49页 |
·相图的测定方法 | 第48页 |
·系线长度(TLL)的测定方法 | 第48-49页 |
·结果与讨论 | 第49-55页 |
·PEG/柠檬酸钾双水相体系的研究 | 第49-53页 |
·PEG/柠檬酸钾双水相体系相图及KCl浓度对该体系相行为的影响 | 第49-51页 |
·pH对系线长度(TLL)的影响 | 第51-52页 |
·体系组成、温度对系线长度(TLL)的影响 | 第52-53页 |
·咪唑类溴盐离子液体/柠檬酸钾双水相体系的研究 | 第53-55页 |
·[C_2mim]Br、[C_4mim]Br和[C_6mim]Br/柠檬酸钾双水相体系的相行为 | 第53-55页 |
·柠檬酸钾的量对离子液体双水相体系的相行为的影响 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
第三章 聚乙二醇/柠檬酸钾双水相体系萃取牛血清蛋白的研究 | 第60-76页 |
·引言 | 第60-61页 |
·仪器与试剂 | 第61页 |
·实验方法 | 第61-62页 |
·萃取和反萃取实验 | 第61-62页 |
·实验设计和分析 | 第62页 |
·BSA浓度的测定 | 第62页 |
·结果与讨论 | 第62-71页 |
·PEG分子量大小对BSA分配的影响 | 第62-63页 |
·体系的组成对BSA分配的影响 | 第63-64页 |
·BSA浓度对BSA分配的影响 | 第64页 |
·pH对BSA分配的影响 | 第64-65页 |
·温度对BSA分配的影响 | 第65-66页 |
·模型拟合及数据分析 | 第66-70页 |
·BSA的反萃取研究 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
第四章 离子液体双水相体系萃取分离细胞色素c的热力学研究 | 第76-93页 |
·引言 | 第76-77页 |
·仪器与试剂 | 第77-78页 |
·实验方法 | 第78-79页 |
·实验步骤 | 第78页 |
·与Cyt-c分配的相关的热力学参数的测定 | 第78页 |
·Cyt-c的浓度及活性的测定 | 第78-79页 |
·结果与讨论 | 第79-85页 |
·体系的选择及Cyt-c浓度的确定 | 第79-80页 |
·离子液体中阳离子侧烷基链长度的影响 | 第80-81页 |
·温度对Cyt-c萃取率的影响 | 第81-82页 |
·pH对Cyt-c萃取率的影响 | 第82-83页 |
·Cyt-c在萃取体系中的结构表征及活性测定 | 第83-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
第五章 利用聚乙二醇(PEG)/柠檬酸钾双水相体系从鸡蛋清中分离纯化溶菌酶的研究 | 第93-113页 |
·引言 | 第93-94页 |
·仪器与实验材料 | 第94页 |
·实验方法 | 第94-97页 |
·实验步骤 | 第94-95页 |
·响应面实验设计和数据分析 | 第95-96页 |
·蛋白质浓度的测定方法和溶菌酶的活性分析方法 | 第96页 |
·体积排阻色谱(SEC) | 第96页 |
·SDS-PAGE电泳实验 | 第96-97页 |
·结果与讨论 | 第97-107页 |
·部分析因实验 | 第97-99页 |
·最陡爬坡实验 | 第99-100页 |
·响应曲面实验 | 第100-105页 |
·溶菌酶的纯度检测(SEC和SDS-PAGE) | 第105-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-113页 |
第六章 从粗制木瓜蛋白酶制剂中分离纯化木瓜蛋白酶的研究 | 第113-130页 |
·引言 | 第113-114页 |
·仪器与实验材料 | 第114页 |
·实验方法 | 第114-115页 |
·木瓜蛋白酶溶液和双水相体系的制备 | 第114-115页 |
·蛋白质浓度和木瓜蛋白酶的活性分析方法 | 第115页 |
·响应面实验设计和数据分析 | 第115页 |
·SDS-PAGE电泳实验 | 第115页 |
·结果与讨论 | 第115-125页 |
·聚乙二醇分子量对木瓜蛋白酶分离的影响 | 第115-116页 |
·不同因素对木瓜蛋白酶纯化的影响 | 第116-118页 |
·最陡爬坡实验 | 第118-119页 |
·响应曲面实验 | 第119-124页 |
·木瓜蛋白酶的纯度检测(SDS-PAGE) | 第124-125页 |
·本章小结 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-130页 |
第七章 结束语 | 第130-132页 |
·本论文的创新之处 | 第130-131页 |
·有待研究的问题 | 第131-132页 |
附录 | 第132-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
博士期间发表及待发的论文目录 | 第139-141页 |
Paper 1:Bovine serum albumin partitioning in polyethylene glycol (PEG)/potassiumcitrate aqueous two-phase systems | 第141-157页 |
Paper 2:Thermodynamic studies of partitioning behavior of cytochrome c in ionicliquid-based aqueous two-phase system | 第157-173页 |
Paper 3:The optimization of aqueous two-phase extraction of lysozyme from crudehen egg white using response surface methodology | 第173-193页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第193页 |