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介孔分子筛固定褶皱假丝酵母脂肪酶及其催化性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 文献综述第15-41页
    1.1 几种介孔分子筛的简介第15-17页
        1.1.1 SBA-15第15-16页
        1.1.2 HMS第16页
        1.1.3 MSU-H第16-17页
    1.2 脂肪酶及褶皱假丝酵母脂肪酶第17-19页
        1.2.1 脂肪酶第17-18页
        1.2.2 褶皱假丝酵母脂肪酶第18-19页
    1.3 介孔分子筛固定脂肪酶第19-29页
        1.3.1 介孔分子筛的有机功能化第19-23页
            1.3.1.1 后嫁接法合成有机功能化介孔分子筛第20-22页
            1.3.1.2 共缩聚法合成有机功能化介孔分子筛第22-23页
        1.3.2 介孔分子筛固定脂肪酶的方法第23-26页
            1.3.2.1 物理吸附法固定脂肪酶第24页
            1.3.2.2 包埋法固定脂肪酶第24-25页
            1.3.2.3 共价结合法固定脂肪酶第25页
            1.3.2.4 吸附交联法固定脂肪酶第25-26页
        1.3.3 影响介孔分子筛固定脂肪酶的因素第26-29页
            1.3.3.1 介孔分子筛的孔径与酶分子的尺寸大小的影响第26-27页
            1.3.3.2 介孔分子筛形貌的影响第27页
            1.3.3.3 介孔分子筛有机功能化的影响第27-28页
            1.3.3.4 合成介孔分子筛的模板剂的影响第28-29页
            1.3.3.5 介孔分子筛与酶蛋白的等电点及溶液的pH值的影响第29页
    1.4 固定化假丝酵母脂肪酶在酶催化反应中的应用第29-30页
    1.5 本论文研究的目的和思路第30-34页
        1.5.1 研究的背景第30-32页
        1.5.2 研究的目的与思路第32页
        1.5.3 研究的主要内容第32-34页
    参考文献第34-41页
第二章 实验设计第41-48页
    2.1 实验药品和仪器第41-42页
        2.1.1 实验药品第41-42页
        2.1.2 实验仪器第42页
    2.2 固定化脂肪酶载体的制备第42-43页
        2.2.1 MSU-H的制备第42-43页
        2.2.2 氨基功能化的NH2-MSU-H的制备第43页
    2.3 固定化脂肪酶的制备第43页
        2.3.1 物理吸附法制备固定化脂肪酶第43页
        2.3.2 吸附交联法制备固定化脂肪酶第43页
    2.4 固定化脂肪酶催化反应实验第43-44页
    2.5 载体及固定化脂肪酶的表征方法第44页
    2.6 固定化脂肪酶活力的测定第44-48页
        2.6.1 溶液的配制第44-46页
        2.6.2 游离脂肪酶和固定化脂肪酶活力的测定第46页
        2.6.3 固定化脂肪酶酶蛋白载量的测定第46-47页
        2.6.4 固定化脂肪酶比活力和酶活力回收率的计算第47-48页
第三章 不同介孔分子筛固定CRL及其催化性能研究第48-60页
    3.1 实验部分第49-50页
        3.1.1 固定化酶载体的制备第49页
        3.1.2 固定化脂肪酶的制备第49-50页
        3.1.3 游离脂肪酶和固定化脂肪酶的催化反应实验第50页
    3.2 结果与讨论第50-57页
        3.2.1 载体的结构表征第50-53页
        3.2.2 固定化脂肪酶的表征第53-54页
        3.2.3 固定化脂肪酶的活性第54-56页
        3.2.4 固定化脂肪酶的催化活性第56-57页
    3.3 本章小结第57-58页
    参考文献第58-60页
第四章 不同孔径的MSU-H固定CRL及其催化性能研究第60-72页
    4.1 实验部分第60-61页
        4.1.1 MSU-H的合成第60-61页
        4.1.2 固定化脂肪酶的制备第61页
        4.1.3 固定化脂肪酶的催化反应实验第61页
    4.2 结果与讨论第61-70页
        4.2.1 载体的结构及表征第61-63页
        4.2.2 固定化脂肪酶的表征第63-67页
        4.2.3 固定化脂肪酶的活性第67-68页
        4.2.4 固定化脂肪酶的催化活性第68-69页
        4.2.5 固定化脂肪酶的操作稳定性第69-70页
    4.3 本章小结第70-71页
    参考文献第71-72页
第五章 氨基功能化的MSU-H固定CRL及其催化性能研究第72-85页
    5.1 实验部分第72-73页
        5.1.1 氨基功能化的载体NH_2-MSU-H的合成第72-73页
        5.1.2 固定化脂肪酶的制备第73页
        5.1.3 固定化脂肪酶的催化反应实验第73页
    5.2 结果与讨论第73-81页
        5.2.1 载体和固定化脂肪酶的表征第73-77页
        5.2.2 固定化脂肪酶的活性第77-79页
        5.2.3 固定化脂肪酶的催化活性第79-80页
        5.2.4 固定化脂肪酶的操作稳定性第80-81页
    5.3 本章小结第81-83页
    参考文献第83-85页
第六章 表面活性剂对固定化CRL的影响及催化性能研究第85-98页
    6.1 实验部分第86页
        6.1.1 载体的制备第86页
        6.1.2 固定化脂肪酶的制备第86页
        6.1.3 固定化脂肪酶的催化反应实验第86页
    6.2 结果与讨论第86-94页
        6.2.1 载体和固定化脂肪酶的表征第86-92页
        6.2.2 固定化脂肪酶的活性第92-93页
        6.2.3 固定化脂肪酶的催化活性第93-94页
        6.2.4 固定化脂肪酶的操作稳定性第94页
    6.3 本章小结第94-96页
    参考文献第96-98页
第七章 结论与展望第98-101页
    7.1 结论第98-99页
    7.2 展望第99-101页
攻读硕士学位期间论文发表情况第101-102页
致谢第102页

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