首页--工业技术论文--化学工业论文--其他化学工业论文--发酵工业论文--一般性问题论文--发酵工艺论文

聚球藻7002嗜铁素的发酵与制备工艺研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
0 前言第13-21页
    0.1 微藻的研究与利用第13页
    0.2 微藻在食品与医药上的应用第13-14页
    0.3 海洋嗜铁素第14-15页
    0.4 聚球藻7002嗜铁素第15-16页
    0.5 聚球藻7002嗜铁素作为铁营养强化剂的可行性第16页
    0.6 嗜铁素的定性检测第16-17页
        0.6.1 传统平板法第16-17页
        0.6.2 层平板法第17页
        0.6.3 混合平板法第17页
    0.7 嗜铁素的定量检测第17-18页
        0.7.1 CAS蓝色液体检测液法第17-18页
        0.7.2 儿茶酚类型嗜铁素检测第18页
        0.7.3 羧酸类型嗜铁素检测第18页
        0.7.4 羟肟酸类型嗜铁素检测第18页
    0.8 嗜铁素的分离技术第18-19页
        0.8.1 有机试剂提取第18-19页
        0.8.2 大孔树脂XAD-2分离第19页
        0.8.3 固定化金属离子亲和层析(IMAC)分离第19页
        0.8.4 其他分离方法第19页
    0.9 本研究的目的意义和主要内容第19-21页
        0.9.1 目的意义第19页
        0.9.2 主要内容第19-21页
1 聚球藻7002嗜铁素的检测与鉴定第21-32页
    引言第21页
    1.1 材料与仪器第21-22页
        1.1.1 藻株第21页
        1.1.2 培养基与培养条件第21页
        1.1.3 主要试剂第21-22页
        1.1.4 主要仪器第22页
    1.2 实验方法第22-25页
        1.2.1 CAS蓝色检测液的配制第22页
        1.2.2 CAS蓝色液体检测液的配制第22-23页
        1.2.3 层平板法检测聚球藻7002嗜铁素第23页
        1.2.4 混合平板法检测聚球藻7002嗜铁素第23页
        1.2.5 传统平板法检测聚球藻7002嗜铁素第23页
        1.2.6 嗜铁素相对含量的测定第23-24页
        1.2.7 嗜铁素相对含量与摩尔质量关系曲线绘制第24页
        1.2.8 儿茶酚型嗜铁素的测定第24页
        1.2.9 羧酸型嗜铁素的测定第24页
        1.2.10 异羟肟酸型嗜铁素的测定第24-25页
        1.2.11 盐酸羟胺标准曲线的绘制第25页
    1.3 结果与分析第25-30页
        1.3.1 不同平板检测方法的结果第25-26页
        1.3.2 聚球藻7002嗜铁素相对含量的测定第26-27页
        1.3.3 嗜铁素相对含量与摩尔质量的关系曲线第27-28页
        1.3.4 聚球藻7002嗜铁素的类型鉴定第28-29页
        1.3.5 羟胺标准曲线第29-30页
    1.4 讨论第30-31页
    1.5 本章小结第31-32页
2 聚球藻7002嗜铁素的发酵条件优化第32-48页
    引言第32页
    2.1 材料与仪器第32-33页
        2.1.1 藻株与试剂第32页
        2.1.2 主要仪器第32-33页
        2.1.3 培养基与培养条件第33页
    2.2 单因素实验第33-35页
        2.2.1 聚球藻7002嗜铁素产量变化曲线第33页
        2.2.2 Fe~(3+)含量对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第33页
        2.2.3 装瓶量对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第33-34页
        2.2.4 pH对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第34页
        2.2.5 温度对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第34页
        2.2.6 碳源对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第34页
        2.2.7 氮源对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第34页
        2.2.8 磷含量对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第34-35页
    2.3 响应面实验第35页
        2.3.1 响应面实验设计第35页
        2.3.2 响应面优化结果的验证实验第35页
        2.3.3 数据处理第35页
    2.4 单因素实验结果第35-42页
        2.4.1 聚球藻7002嗜铁素随时间变化曲线第35-36页
        2.4.2 Fe~(3+)含量对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第36-37页
        2.4.3 装瓶量对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第37-38页
        2.4.4 pH对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第38页
        2.4.5 温度对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第38-39页
        2.4.6 碳源对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第39-40页
        2.4.7 氮源对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第40-42页
        2.4.8 磷含量对聚球藻7002嗜铁素产量的影响第42页
    2.5 响应面实验结果第42-46页
        2.5.1 结果与分析第42-44页
        2.5.2 响应曲面分析第44-45页
        2.5.3 响应面实验优化结果的检验第45-46页
    2.6 讨论第46页
    2.7 本章小结第46-48页
3 聚球藻7002嗜铁素的分离第48-57页
    引言第48页
    3.1 材料与仪器第48-49页
        3.1.1 主要试剂第48页
        3.1.2 主要仪器第48-49页
    3.2 实验方法第49页
        3.2.1 聚球藻7002发酵第49页
        3.2.2 发酵液预处理第49页
        3.2.3 各峰组分254 nm荧光检测第49页
    3.3 大孔树脂分离第49-50页
        3.3.1 大孔树脂XAD-2活化第49页
        3.3.2 装柱第49-50页
        3.3.3 大孔树脂直接上样法分离第50页
        3.3.4 大孔树脂上样液调pH分离第50页
    3.4 IMAC分离第50-51页
        3.4.1 Sepharose 6B活化第50页
        3.4.2 IDA交联第50-51页
        3.4.3 Ni~(2+)层析柱的制备第51页
        3.4.4 IMAC降低pH洗脱第51页
        3.4.5 IMAC竞争性洗脱第51页
    3.5 实验结果第51-54页
        3.5.1 大孔树脂分离谱图第51-52页
        3.5.2 各峰组分嗜铁素活性检测第52页
        3.5.3 荧光性质检测第52-53页
        3.5.4 IMAC分离第53-54页
    3.6 聚球藻7002嗜铁素的制备工艺第54-55页
    3.7 讨论第55页
    3.8 本章小结第55-57页
4 全文总结第57-59页
    4.1 总结第57-58页
    4.2 本文创新点第58页
    4.3 展望第58-59页
参考文献第59-65页
致谢第65-66页
个人简历第66页
发表的学术论文第66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:镁合金表面抗菌性生物活性氧化膜的制备及体外生物相容性研究
下一篇:纳米LaF3的表面改性及摩擦学性能研究