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青霉素酰化酶固定化载体的设计合成

摘要第8-10页
Abstract第10-12页
第1章 绪论第13-22页
    1.1 青霉素酰化酶简介第13-16页
        1.1.1 来源及分类第13页
        1.1.2 结构第13-15页
        1.1.3 催化机理第15页
        1.1.4 青霉素酰化酶的应用第15-16页
    1.2 青霉素酰化酶的固定化第16-20页
        1.2.1 固定化方法第16-17页
        1.2.2 固定化载体第17-20页
    1.3 固定化青霉素酰化酶存在的问题第20页
    1.4 本论文的研究内容第20-22页
第2章 以CLX1180为载体固定化PGA的研究第22-33页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验仪器及药品第22-23页
        2.2.1 仪器第22-23页
        2.2.2 药品第23页
    2.3 实验部分第23-27页
        2.3.1 LX1180的氯甲基化反应第23页
        2.3.2 相关溶液的配制第23-24页
        2.3.3 6-APA最大吸收波长的测定第24-25页
        2.3.4 6-APA标准曲线的测定第25页
        2.3.5 游离PGA活力的测定第25-26页
        2.3.6 PGA的固定化第26页
        2.3.7 固定化PGA的红外光谱表征第26页
        2.3.8 固定化PGA活力和负载率的测定第26页
        2.3.9 固定化PGA的操作稳定性第26页
        2.3.10 固定化PGA的储存稳定性第26-27页
    2.4 结果与讨论第27-31页
        2.4.1 固定化PGA的红外光谱表征第27页
        2.4.2 时间对PGA负载率和固定化PGA活力的影响第27-28页
        2.4.3 游离PGA用量对PGA负载率和固定化PGA活力的影响第28-29页
        2.4.4 pH对PGA负载率和固定化PGA活力的影响第29页
        2.4.5 温度对PGA负载率和固定化PGA活力的影响第29-30页
        2.4.6 固定化PGA的操作稳定性第30-31页
        2.4.7 固定化PGA的储存稳定性第31页
    2.5 本章小结第31-33页
第3章 青霉素酰化酶在不同有机溶剂中催化活性的研究第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验仪器及药品第33-34页
        3.2.1 仪器第33页
        3.2.2 药品第33-34页
    3.3 实验部分第34-35页
        3.3.1 相关溶液的配制第34页
        3.3.2 6-APA最大吸收波长的测定第34页
        3.3.3 6-APA标准曲线的测定第34页
        3.3.4 游离PGA活力的测定第34-35页
        3.3.5 有机溶剂分子尺寸和log P的测定第35页
    3.4 结果与讨论第35-42页
        3.4.1 正构烷烃对PGA活力保留率和平衡时间的影响第35-36页
        3.4.2 多元氯代甲烷对PGA活力保留率和平衡时间的影响第36-37页
        3.4.3 卤代烷烃对PGA活力保留率和平衡时间的影响第37-38页
        3.4.4 醚类对PGA活力保留率和平衡时间的影响第38-39页
        3.4.5 一元醇对PGA活力保留率和平衡时间的影响第39页
        3.4.6 多元醇对PGA活力保留率和平衡时间的影响第39-40页
        3.4.7 一元酸对PGA活力保留率和平衡时间的影响第40-41页
        3.4.8 多元酸对PGA活力保留率和平衡时间的影响第41-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 PGA固定化载体的制备及催化活性的研究第43-61页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验仪器及药品第43-44页
        4.2.1 仪器第43-44页
        4.2.2 药品第44页
    4.3 实验部分第44-48页
        4.3.1 RAFT试剂的制备第44-45页
        4.3.2 单体N,N二乙基丙烯酰胺的制备第45页
        4.3.3 RAFT试剂和单体的~1H NMR表征第45页
        4.3.4 嵌段聚合物载体的制备第45-46页
        4.3.5 嵌段聚合物载体的表征第46页
        4.3.6 相关溶液的配制第46页
        4.3.7 6-APA最大吸收波长的测定第46页
        4.3.8 6-APA标准曲线的测定第46页
        4.3.9 游离PGA活力的测定第46页
        4.3.10 PGA的固定化第46-47页
        4.3.11 PGA负载量、固定化PGA活力以及活力回收率的测定第47页
        4.3.12 固定化PGA重复使用性第47-48页
    4.4 结果与讨论第48-59页
        4.4.1 RAFT试剂和各种单体的~1H NMR表征第48-49页
        4.4.2 嵌段聚合物载体的相对分子量和分子量分布的GPC表征第49-51页
        4.4.3 嵌段聚合物载体的~1H NMR表征第51-55页
        4.4.4 嵌段聚合物载体的荧光光谱表征第55-56页
        4.4.5 单体嵌段比例对PGA负载量和固定化PGA催化活性的影响第56-57页
        4.4.6 载体微环境对PGA负载量和固定化PGA催化活性的影响第57-59页
        4.4.7 固定化PGA重复使用性第59页
    4.5 本章小结第59-61页
第5章 固定化条件对固定化PGA催化活性影响的研究第61-65页
    5.1 引言第61页
    5.2 实验仪器及药品第61页
        5.2.1 仪器第61页
        5.2.2 药品第61页
    5.3 实验部分第61-62页
        5.3.1 载体的制备第61页
        5.3.2 相关溶液的配制第61页
        5.3.3 6-APA最大吸收波长的测定第61页
        5.3.4 6-APA标准曲线的测定第61页
        5.3.5 游离PGA活力的测定第61-62页
        5.3.6 PGA的固定化第62页
        5.3.7 PGA负载量、固定化PGA活力以及活力回收率的测定第62页
    5.4 结果与讨论第62-64页
        5.4.1 浓度对PGA负载量、固定化PGA活力和活力回收率的影响第62页
        5.4.2 时间对PGA负载量、固定化PGA活力和活力回收率的影响第62-63页
        5.4.3 pH对PGA负载量、固定化PGA活力和活力回收率的影响第63页
        5.4.4 温度对PGA负载量、固定化PGA活力和活力回收率的影响第63-64页
    5.5 本章小结第64-65页
结论第65-67页
参考文献第67-76页
致谢第76-77页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第77页

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