摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-26页 |
1.1 膜材料的选择 | 第11-14页 |
1.1.1 纤维素膜 | 第12-13页 |
1.1.2 壳聚糖膜 | 第13页 |
1.1.3 高分子膜 | 第13-14页 |
1.2 膜的活化 | 第14-16页 |
1.2.1 环氧活化 | 第14-15页 |
1.2.2 溴化腈活化 | 第15页 |
1.2.3 碳二亚胺法 | 第15页 |
1.2.4 有机磺酰氯法 | 第15页 |
1.2.5 戊二醛法 | 第15-16页 |
1.3 连接间隔臂 | 第16-17页 |
1.3.1 连接亚氨基二乙酸 | 第16页 |
1.3.2 连接汽巴蓝 | 第16-17页 |
1.3.3 连接TED | 第17页 |
1.4 亲和配基 | 第17-23页 |
1.4.1 小分子亲和配基 | 第18-19页 |
1.4.2 金属类配基 | 第19-20页 |
1.4.3 生物大分子亲和配基 | 第20-23页 |
1.5 亲和膜的研究意义及展望 | 第23-25页 |
1.6 本论文研究的内容及创新点 | 第25-26页 |
第二章 壳聚糖聚乙烯醇膜制备及性能评价 | 第26-33页 |
2.1 实验材料 | 第26页 |
2.2 实验内容 | 第26-28页 |
2.2.1 壳聚糖聚乙烯醇膜的制备 | 第26页 |
2.2.2 壳聚糖聚乙烯醇膜的改性 | 第26页 |
2.2.3 壳聚糖聚乙烯醇膜的SEM分析 | 第26-27页 |
2.2.4 孔隙率的测定 | 第27页 |
2.2.5 壳聚糖聚乙烯醇膜的FTIR分析 | 第27页 |
2.2.6 壳聚糖聚乙烯醇膜的晶度测量 | 第27页 |
2.2.7 亚氨基二乙酸(IDA)含量的测定 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-32页 |
2.3.1 改性壳聚糖聚乙烯醇的孔径分析 | 第28-29页 |
2.3.2 改性壳聚糖聚乙烯醇膜的FTIR分析 | 第29-31页 |
2.3.3 改性壳聚糖聚乙烯醇膜的晶体结构分析 | 第31页 |
2.3.4 改性膜上IDA含量分析 | 第31-32页 |
2.4 小结 | 第32-33页 |
第三章 壳聚糖聚乙烯醇膜螯合金属离子 | 第33-43页 |
3.1 实验材料 | 第33页 |
3.2 实验方法 | 第33页 |
3.2.1 不同条件对壳聚糖聚乙烯醇膜螯合Cu2+、Ni2+的影响 | 第33页 |
3.2.2 改性壳聚糖聚乙烯醇膜螯合Cu2+、Ni2+的影响 | 第33页 |
3.3 分析方法 | 第33-34页 |
3.3.1 金属离子螯合量的计算 | 第33-34页 |
3.4 结果与讨论 | 第34-41页 |
3.4.1 初始浓度对改性膜螯合金属离子的影响 | 第34页 |
3.4.2 Langmuir模型与Freundlich模型 | 第34-36页 |
3.4.3 热力学分析 | 第36-38页 |
3.4.4 动力学模型 | 第38-39页 |
3.4.5 盐浓度对膜螯合金属离子的影响 | 第39-40页 |
3.4.6 pH对膜螯合金属离子的影响 | 第40-41页 |
3.4.7 改性对膜螯合金属离子的影响 | 第41页 |
3.5 小结 | 第41-43页 |
第四章 螯合Cu~(2+)、Ni~(2+)的壳聚糖聚乙烯醇膜对BSA和SHMT的吸附研究 | 第43-63页 |
4.1 实验材料 | 第44-45页 |
4.1.1 实验试剂的配制 | 第44页 |
4.1.2 SHMT粗酶液的制备 | 第44-45页 |
4.2 实验内容 | 第45-49页 |
4.2.1 螯合金属离子亲和膜的制备 | 第45页 |
4.2.2 螯合金属离子的亲和膜对BSA的吸附研究 | 第45-46页 |
4.2.3 螯合金属离子的亲和膜对SHMT的吸附研究 | 第46-47页 |
4.2.4 分析方法 | 第47-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-62页 |
4.3.1 亲和膜纯化BSA | 第49-53页 |
4.3.2 亲和膜纯化SHMT | 第53-62页 |
4.3.3 亲和膜的重复使用 | 第62页 |
4.4 小结 | 第62-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63-64页 |
5.2 展望与建议 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第73-74页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第74页 |