摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
前言 | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-37页 |
·固定化酶研究进展 | 第11-16页 |
·酶的固定化方法 | 第11-12页 |
·酶的固定化载体材料 | 第12-14页 |
·酶的固定化微环境 | 第14-16页 |
·仿生矿化与固定化酶载体制备 | 第16-30页 |
·生物硅化研究进展 | 第16-22页 |
·仿生钛化研究进展 | 第22-25页 |
·仿生矿化与固定化酶载体制备 | 第25-30页 |
·层层自组装微囊与固定化酶载体制备 | 第30-35页 |
·层层自组装微囊制备基本原理 | 第30-31页 |
·层层自组装微囊模板与囊壁材料 | 第31-33页 |
·层层自组装微囊与固定化酶载体制备 | 第33-35页 |
·本论文的选题思路及主要工作 | 第35-37页 |
第二章 仿生钛化过程机理研究 | 第37-57页 |
·引言 | 第37-38页 |
·材料与方法 | 第38-40页 |
·试剂 | 第38页 |
·仪器 | 第38-39页 |
·实验方法 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-55页 |
·不同蛋白诱导合成氧化钛 | 第40-42页 |
·精蛋白诱导合成氧化钛 | 第42-45页 |
·煅烧对精蛋白诱导合成氧化钛性质的影响 | 第45-50页 |
·反应条件对精蛋白诱导合成氧化钛性质的影响 | 第50-53页 |
·精蛋白诱导合成氧化钛的机理 | 第53-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
第三章 仿生钛化用于固定化酶的研究 | 第57-77页 |
·引言 | 第57-58页 |
·材料与方法 | 第58-60页 |
·试剂 | 第58页 |
·仪器 | 第58页 |
·实验方法 | 第58-60页 |
·结果与讨论 | 第60-75页 |
·不同缓冲液对YADH包埋率的影响 | 第60-65页 |
·YADH包埋机理的研究 | 第65-69页 |
·氧化钛固定化YADH的温度和PH稳定性 | 第69-73页 |
·氧化钛固定化YADH的重复使用和储藏稳定性 | 第73-75页 |
·小结 | 第75-77页 |
第四章 仿生钛化与层层自组装结合制备杂化微囊用于固定化酶研究 | 第77-104页 |
·引言 | 第77-78页 |
·材料与方法 | 第78-81页 |
·试剂 | 第78页 |
·仪器 | 第78页 |
·实验方法 | 第78-81页 |
·结果与讨论 | 第81-102页 |
·CaCO_3微粒的制备与表征 | 第81-83页 |
·Protamine-PSS微囊的制备与表征 | 第83-87页 |
·Protamine-Titania杂化微囊的制备与表征 | 第87-96页 |
·Protamine-Titania杂化微囊用于固定化YADH | 第96-102页 |
·小结 | 第102-104页 |
第五章 仿生钛化用于多酶微工厂的构建 | 第104-118页 |
·引言 | 第104-105页 |
·材料与方法 | 第105-107页 |
·试剂 | 第105页 |
·仪器 | 第105页 |
·实验方法 | 第105-107页 |
·结果与讨论 | 第107-117页 |
·Shells-in-Shell多酶微工厂的设计思路 | 第107-108页 |
·Alg-Pro-Ti杂化微囊的制备 | 第108-113页 |
·Shells-in-Shell微工厂的制备与表征 | 第113-117页 |
·小结 | 第117-118页 |
第六章 仿生锆化用于固定化酶的研究 | 第118-133页 |
·引言 | 第118-119页 |
·材料与方法 | 第119-121页 |
·试剂 | 第119页 |
·仪器 | 第119页 |
·实验方法 | 第119-121页 |
·结果与讨论 | 第121-132页 |
·氧化锆的仿生合成与表征 | 第121-126页 |
·溶菌酶在仿生锆化过程中的作用 | 第126-131页 |
·仿生锆化固定化YADH | 第131-132页 |
·小结 | 第132-133页 |
第七章 结论与展望 | 第133-136页 |
·结论 | 第133-134页 |
·主要创新点 | 第134-135页 |
·展望 | 第135-136页 |
参考文献 | 第136-147页 |
发表论文和科研情况说明 | 第147-149页 |
致谢 | 第149页 |