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电化学传感器用于堆肥中简青霉产漆酶检测的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
插图索引第11-12页
附表索引第12-13页
第1章 绪论第13-32页
   ·堆肥过程的影响因素及其控制第13-15页
     ·水分第13页
     ·C/N第13-14页
     ·含氧量第14页
     ·温度第14-15页
     ·pH第15页
   ·堆肥过程中腐熟度判定第15-17页
     ·物理学指标第15-16页
     ·化学指标第16页
     ·生物学指标第16-17页
   ·堆肥腐熟度的检测方法第17页
     ·Solvita测试法第17页
     ·Dewar自热测试法第17页
     ·电化学传感器第17页
   ·电化学传感器概述第17-29页
     ·电化学传感器原理及特点第17-18页
     ·电化学传感器的分类第18-28页
     ·电化学传感器的特点第28-29页
     ·电化学传感器在堆肥监测中的研究前景第29页
   ·电化学传感器运用于堆肥中微生物研究第29-32页
     ·漆酶在堆肥中的作用第30页
     ·漆酶的特性第30页
     ·漆酶酶活的测定方法第30-31页
     ·电化学方法检测漆酶第31-32页
第2章 简青酶液态发酵条件下漆酶的产生与活性第32-41页
   ·实验设备与药品第32-33页
     ·菌种第32-33页
     ·培养基第33页
     ·菌种制备第33页
   ·实验方法第33页
     ·菌丝生长量确定第33页
     ·粗酶液的制备第33页
     ·培养中漆酶活力的测定第33页
   ·实验结果第33-39页
     ·在初始培养条件下的生长曲线第33-34页
     ·不同碳源及其浓度对产酶的影响第34-36页
     ·不同氮源对产酶的影响第36-37页
     ·碳源和氮源最佳浓度及最适pH值测定第37-39页
     ·Cu~(2+)浓度对产酶的影响第39页
   ·小结第39-41页
第3章 基于碳纳米管修饰电极的化学传感器对堆肥中简青霉产生的漆酶的检测第41-52页
   ·化学修饰电极第41-42页
   ·电极的修饰——纳米管的引用第42-44页
     ·纳米的特性第42-43页
     ·碳纳米管的应用第43-44页
   ·实验设备和药品第44-45页
     ·化学品和微生物第44-45页
     ·酶液及电极的制备第45页
     ·漆酶活力的纯化第45页
     ·制备碳纳米管-壳聚糖/玻碳电极(CNTs-CS/GC)第45页
   ·试验方法第45-46页
     ·分光光度测定酶活性第45页
     ·电化学方法对漆酶酶活的测量第45-46页
   ·实验结果第46-51页
     ·简青霉胞外漆酶的纯化第46-47页
     ·漆酶的电化学特性及CNTs-CS/GC电极的作用第47-48页
     ·电化学方法检测漆酶酶活系统的优化第48-50页
     ·电流检测酶的校准第50-51页
   ·小结第51-52页
结论第52-54页
参考文献第54-64页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第64-65页
致谢第65页

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