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聚脲多孔材料的酶固定及其应用

摘要第8-9页
abstract第9-10页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 聚合物多孔材料的简介第11页
    1.2 脂肪酶的结构及固定化研究第11-13页
    1.3 (R,S)1苯乙醇的手性拆分第13-15页
    1.4 课题的提出及研究内容第15-17页
第二章 聚脲多孔材料的制备与表征第17-25页
    2.1 试剂第17页
    2.2 实验仪器第17-18页
    2.3 实验部分第18-19页
        2.3.1 多孔聚脲材料(PPU)的制备第18页
        2.3.2 PPU的表征第18页
        2.3.3 PPU表面伯胺基团含量的测定第18-19页
    2.4 结果与讨论第19-24页
        2.4.1 制备PPU的反应机理第19-20页
        2.4.2 PPU的表面形貌第20页
        2.4.3 PPU的化学结构表征第20-21页
        2.4.4 PPU的孔结构表征第21-22页
        2.4.5 NBA浓度对胺基含量的影响第22-23页
        2.4.6 反应时间对胺基含量的影响第23-24页
    2.5 本章小节第24-25页
第三章 聚脲多孔材料固定脂肪酶第25-37页
    3.1 试剂第25-26页
    3.2 实验仪器第26页
    3.3 实验部分第26-28页
        3.3.1 戊二醛的纯化和浓度测定第26-27页
        3.3.2 PPU的改性第27页
        3.3.3 GA-PPU固定PFL第27页
        3.3.4 PFL的水解活性测定第27-28页
        3.3.5 脂肪酶的活性及储存稳定性第28页
        3.3.6 GA-PPU和PFL-GA-PPU孔结构表征第28页
    3.4 结果与讨论第28-36页
        3.4.1 戊二醛的纯化和浓度测定第28-29页
        3.4.2 PFL蛋白含量的检测第29页
        3.4.3 GA浓度对酶固定的影响第29-30页
        3.4.4 反应时间对酶固定的影响第30-31页
        3.4.5 反应温度对酶固定的影响第31-32页
        3.4.6 PFL溶液浓度对酶固定的影响第32-33页
        3.4.7 脂肪酶的活性及储存稳定性第33-34页
        3.4.8 GA-PPU和PFL-GA-PPU孔结构表征第34-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第四章 (R,S)1苯乙醇的拆分第37-51页
    4.1 试剂第37页
    4.2 实验仪器第37-38页
    4.3 实验部分第38-39页
        4.3.1 酶催化拆分(R,S)1苯乙醇第38-39页
        4.3.2 最佳反应条件的优化第39页
        4.3.3 固定酶的重复利用性第39页
    4.4 结果与讨论第39-50页
        4.4.1 各组分保留时间的确定第39-40页
        4.4.2 溶剂对固定酶拆分 1-PEOH的影响第40-42页
        4.4.3 酶加入量对固定酶拆分 1-PEOH的影响第42-43页
        4.4.4 温度对固定酶拆分 1-PEOH的影响第43-45页
        4.4.5 底物摩尔比对固定酶拆分 1-PEOH的影响第45-47页
        4.4.6 酰基供体对固定酶拆分 1-PEOH的影响第47-48页
        4.4.7 固定酶和游离酶拆分 1-PEOH第48-50页
        4.4.8 固定酶催化的重复使用性第50页
    4.5 本章小结第50-51页
第五章 乙醛对脂肪酶催化的影响第51-57页
    5.1 实验试剂和仪器第51页
    5.2 结果与讨论第51-55页
        5.2.1 乙醛浓度对脂肪酶催化的影响第51-52页
        5.2.2 反应溶剂对脂肪酶催化的影响第52-53页
        5.2.3 反应温度对脂肪酶催化的影响第53-54页
        5.2.4 乙醛存在下固定酶的重复使用性第54-55页
    5.3 本章小结第55-57页
第六章 结论与展望第57-59页
参考文献第59-69页
致谢第69-71页
附录第71页

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