小肽自组装模拟酯酶降解塑化剂DEHP的研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 前言 | 第9-22页 |
1.1 塑化剂 | 第9-14页 |
1.1.1 塑化剂简介 | 第9-10页 |
1.1.2 塑化剂的迁移及危害 | 第10-11页 |
1.1.3 塑化剂的检测方法 | 第11-14页 |
1.2 酶 | 第14-15页 |
1.2.1 酶的分类及作用机制 | 第14-15页 |
1.2.2 酶的本质及优缺点 | 第15页 |
1.3 角质酶概述 | 第15-17页 |
1.3.1 角质酶的结构 | 第15-16页 |
1.3.2 角质酶的研究进展及应用 | 第16-17页 |
1.4 酶促反应动力学 | 第17-18页 |
1.4.1 米氏方程 | 第17页 |
1.4.2 影响酶促反应速度的因素 | 第17-18页 |
1.5 肽 | 第18页 |
1.6 自组装 | 第18-19页 |
1.7 模拟酶 | 第19-20页 |
1.7.1 模拟酶的研究进展及意义 | 第19-20页 |
1.8 本课题的研究意义和内容 | 第20-22页 |
1.8.1 本课题的研究意义 | 第20页 |
1.8.2 本课题的研究内容 | 第20-22页 |
2 材料与方法 | 第22-28页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第22-23页 |
2.1.1 仪器及耗材 | 第22页 |
2.1.2 实验试剂 | 第22-23页 |
2.1.3 实验中所用到的主要溶液的配制 | 第23页 |
2.2 实验方法 | 第23-28页 |
2.2.1 小肽的设计与合成 | 第23-24页 |
2.2.2 小肽自组装 | 第24页 |
2.2.3 小肽与塑化剂DEHP的酶反应 | 第24页 |
2.2.4 产物的GC/MS检测 | 第24-25页 |
2.2.5 圆二色光谱分析 | 第25页 |
2.2.6 透射电子显微镜分析 | 第25页 |
2.2.7 最适反应条件的确定 | 第25-26页 |
2.2.8 实际样品的降解实验 | 第26页 |
2.2.9 反应后的小肽分析实验 | 第26-28页 |
3 结果与讨论 | 第28-43页 |
3.1 小肽的设计分析 | 第28页 |
3.2 小肽自组装结构表征 | 第28-33页 |
3.2.1 透射电子显微镜图分析 | 第28-30页 |
3.2.2 圆二色光谱图分析 | 第30-33页 |
3.3 不同小肽序列对催化效率的影响 | 第33-34页 |
3.4 不同条件对催化效率的影响 | 第34-38页 |
3.4.1 反应时间对催化效率的影响 | 第35页 |
3.4.2 温度对催化效率的影响 | 第35-36页 |
3.4.3 Zn~(2+)浓度对催化效率的影响 | 第36-37页 |
3.4.4 pH对催化效率的影响 | 第37页 |
3.4.5 肽浓度对催化效率的影响 | 第37-38页 |
3.5 不同因素对不同小肽催化效率的影响 | 第38-39页 |
3.5.1 温度的影响 | 第38-39页 |
3.5.2 pH对催化效率的影响 | 第39页 |
3.6 实际样品的降解实验分析 | 第39-41页 |
3.7 反应后的小肽结构分析 | 第41-43页 |
3.7.1 透射电子显微镜分析 | 第41-42页 |
3.7.2 圆二色光谱分析 | 第42-43页 |
4 结论 | 第43-44页 |
4.1 全文总结 | 第43页 |
4.2 论文的创新点 | 第43页 |
4.3 论文的不足之处 | 第43-44页 |
5 展望 | 第44-45页 |
6 参考文献 | 第45-54页 |
7 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第54-55页 |
8 致谢 | 第55页 |