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外二醇双加氧酶BphC的固定化及其强化联苯降解特性

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-10页
1 文献综述第10-20页
    1.1 外二醇双加氧酶的简介第10-14页
        1.1.1 外二醇双加氧酶的分类第10-11页
        1.1.2 外二醇双加氧酶的催化机制第11-13页
        1.1.3 外二醇双加氧酶的应用第13-14页
    1.2 纳米材料固定化酶的研究进展第14-17页
        1.2.1 纳米材料的性质及其类型第14页
        1.2.2 酶在纳米材料上的固定化第14-17页
        1.2.3 纳米材料固定化酶的应用第17页
    1.3 本论文研究背景、内容及意义第17-20页
        1.3.1 研究背景第17-18页
        1.3.2 研究内容第18-19页
        1.3.3 研究意义第19-20页
2 菌株LA-4的全基因组测序与分析第20-30页
    2.1 材料与方法第20-23页
        2.1.1 实验材料第20-21页
        2.1.2 实验方法第21-23页
    2.2 结果与讨论第23-29页
        2.2.1 Dyella sp.LA-4全基因组测序与分析第23-27页
        2.2.2 2,3-二羟基联苯1,2-双加氧酶BphC的同源模建第27-29页
    2.3 本章小结第29-30页
3 基于磁性材料Fe_3O_4的固定化BphC制备及其酶学特性研究第30-46页
    3.1 材料与方法第30-36页
        3.1.1 实验材料第30-31页
        3.1.2 实验方法第31-36页
    3.2 结果与讨论第36-45页
        3.2.1 纳米材料的选择第36-37页
        3.2.2 磁性纳米材料Fe_3O_4固定化BphC条件优化第37-40页
        3.2.3 BphC与磁性纳米材料Fe_3O_4的结合分析第40-41页
        3.2.4 磁滞曲线分析第41-42页
        3.2.5 固定化酶BphC-Fe_3O_4的酶学特性考察第42-45页
    3.3 本章小结第45-46页
4 基于介孔分子筛SBA-15的固定化BphC制备及其酶学特性研究第46-61页
    4.1 材料与方法第46-50页
        4.1.1 实验材料第46-48页
        4.1.2 实验方法第48-50页
    4.2 结果与讨论第50-59页
        4.2.1 BphC的分子模拟研究第50-51页
        4.2.2 介孔分子筛SBA-15固定化条件优化第51-53页
        4.2.3 BphC与介孔分子筛SBA-15的结合分析第53-54页
        4.2.4 氮气吸附/脱附等温曲线表征分析第54页
        4.2.5 固定化酶BphC-SBA-15的酶学特性考察第54-58页
        4.2.6 固定化机制推测第58-59页
    4.3 本章小结第59-61页
5 固定化酶强化菌株LA-4降解联苯的特性考察第61-68页
    5.1 材料和方法第61-63页
        5.1.1 实验材料第61-62页
        5.1.2 实验方法第62-63页
    5.2 结果与讨论第63-67页
        5.2.1 基因工程菌BphC强化菌株LA-4降解联苯的条件优化实验第63-66页
        5.2.2 固定化酶强化菌株LA-4降解联苯实验第66-67页
    5.3 本章小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第76页
硕士期间科研经历及获奖情况第76-77页
致谢第77-78页

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