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改性氯甲基壳聚糖金属配合物树脂对磷酯键及肽键水解作用的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
0 前言第14-33页
    0.1 核酸及蛋白质的水解研究概况第14-16页
        0.1.1 核酸水解的研究概况第14-15页
        0.1.2 蛋白质水解的研究概况第15-16页
    0.2 金属水解酶模型的研究概况第16-23页
        0.2.1 杯芳烃-金属离子水解酶模型第16-17页
        0.2.2 Schiff 碱-金属离子水解酶模型第17-18页
        0.2.3 环糊精-金属离子水解酶模型第18-20页
        0.2.4 大环多胺-金属离子水解酶模型第20-21页
        0.2.5 胶束水解酶模型第21-23页
        0.2.6 聚合物-金属离子水解酶模型第23页
    0.3 壳聚糖树脂的制备及改性第23-29页
        0.3.1 直接交联法第25-27页
            0.3.1.1 醛类交联制备壳聚糖树脂第25-26页
            0.3.1.2 环氧氯丙烷交联制备壳聚糖树脂第26-27页
        0.3.2 化学修饰交联法第27-28页
        0.3.3 分子印迹交联法第28-29页
    0.4 金属离子在催化过程中的作用机理第29-31页
    0.5 研究内容及意义第31-33页
        0.5.1 研究内容与技术路线第31-32页
            0.5.5.1 改性氯甲基壳聚糖金属配合物树脂的制备及筛选第31页
            0.5.1.2 改性氯甲基壳聚糖金属配合物树脂的表征第31-32页
            0.5.1.3 改性氯甲基壳聚糖金属配合物树脂对磷酯键的水解研究第32页
            0.5.1.4 改性氯甲基壳聚糖金属配合物树脂对肽键的水解研究第32页
        0.5.2 研究意义第32-33页
1 改性氯甲基壳聚糖金属配合物树脂的制备及表征第33-48页
    1.1 改性氯甲基壳聚糖金属配合物树脂的制备及筛选第33-40页
        1.1.1 试剂与仪器第34页
            1.1.1.1 试剂第34页
            1.1.1.2 仪器第34页
        1.1.2 方法与步骤第34-36页
            1.1.2.1 氯甲基壳聚糖树脂(MCR)的制备第34-35页
            1.1.2.2 改性氯甲基壳聚糖金属配合物树脂的制备第35-36页
            1.1.2.3 MCRC 金属配合物中金属离子含量的测定第36页
            1.1.2.4 MCRC 金属配合物对 PNPP Na2 水解程度的影响第36页
            1.1.2.5 MCRC 金属配合物对 BSA 水解程度的影响第36页
        1.1.3 结果与讨论第36-40页
            1.1.3.1 MCRC 及其金属配合物的表观性质第36-37页
            1.1.3.2 MCRC 金属配合物中金属离子的含量第37-38页
            1.1.3.3 MCRC 金属配合物对 PNPP Na2 水解程度的影响第38-39页
            1.1.3.4 MCRC 金属配合物对 BSA 水解程度的影响第39-40页
            1.1.3.5 MCRC 不同金属配合物性能的比较第40页
    1.2 MCRC-Ce(Ⅲ)的基本性质及表征第40-46页
        1.2.1 试剂与仪器第40-41页
            1.2.1.1 试剂第40页
            1.2.1.2 仪器第40-41页
        1.2.2 方法与步骤第41-42页
            1.2.2.1 改性壳聚糖树脂的基本性质描述第41-42页
            1.2.2.2 MCRC-Ce(Ⅲ)的形态观察第42页
            1.2.2.3 FTIR 分析第42页
            1.2.2.4 XRD 分析第42页
            1.2.2.5 DSC 分析第42页
        1.2.3 结果与讨论第42-46页
            1.2.3.1 树脂的物理性质第42-43页
            1.2.3.2 MCRC-Ce(Ⅲ)的形态特点第43-44页
            1.2.3.3 MCRC-Ce(Ⅲ)的 FTIR 分析结果第44页
            1.2.3.4 MCRC-Ce(Ⅲ)的 XRD 分析结果第44-45页
            1.2.3.5 MCRC-Ce(Ⅲ)的 DSC 分析结果第45-46页
    1.3 本章小结第46-48页
2 MCRC-Ce(Ⅲ)对磷酯键水解作用的研究第48-59页
    2.1 MCRC-Ce(Ⅲ)对磷酸单酯键水解作用的研究第48-53页
        2.1.1 试剂与仪器第48页
            2.1.1.1 试剂第48页
            2.1.1.2 仪器第48页
        2.1.2 方法与步骤第48-49页
            2.1.2.1 MCRC-Ce(Ⅲ)对 PNPP Na2 水解动力曲线的绘制第48-49页
            2.1.2.2 pH 对 MCRC-Ce(Ⅲ)水解 PNPP Na2 反应速率的影响第49页
            2.1.2.3 温度对 MCRC-Ce(Ⅲ)水解 PNPP Na2 反应速率的影响第49页
            2.1.2.4 MCRC-Ce(Ⅲ)添加量对 PNPP Na2 水解速率的影响第49页
            2.1.2.5 MCRC-Ce(Ⅲ)对 PNPP Na2 再生重复水解能力的探究第49页
        2.1.3 结果与讨论第49-53页
            2.1.3.1 MCRC-Ce(Ⅲ)对 PNPP Na2 的水解动力曲线第49-50页
            2.1.3.2 pH 对 MCRC-Ce(Ⅲ)水解 PNPP Na2 反应速率的影响结果第50-51页
            2.1.3.3 温度对 MCRC-Ce(Ⅲ)水解 PNPP Na2 反应速率影响结果第51-52页
            2.1.3.4 MCRC-Ce(Ⅲ)添加量对 PNPP Na2 水解速率的影响结果第52页
            2.1.3.5 MCRC-Ce(Ⅲ)对 PNPP Na2 的再生重复水解能力第52-53页
    2.2 MCRC-Ce(Ⅲ)对磷酸二酯键水解作用的研究第53-57页
        2.2.1 试剂与仪器第53-54页
            2.2.1.1 试剂第53-54页
            2.2.1.2 仪器第54页
        2.2.2 方法与步骤第54-55页
            2.2.2.1 MCRC-Ce(Ⅲ)添加量对 pBR22DNA 水解作用的影响第54页
            2.2.2.2 MCRC-Ce(Ⅲ)对 pBR22DNA 水解作用随时间的变化规律第54页
            2.2.2.3 MCRC-Ce(Ⅲ)对 pBR22DNA 水解作用方式的研究第54-55页
        2.2.3 结果与讨论第55-57页
            2.2.3.1 MCRC-Ce(Ⅲ)添加量对 pBR22DNA 水解作用的影响第55-56页
            2.2.3.2 MCRC-Ce(Ⅲ)对 pBR22DNA 水解作用随时间的变化规律第56-57页
            2.2.3.3 MCRC-Ce(Ⅲ)对 pBR22DNA 水解作用方式的研究第57页
    2.3 本章小结第57-59页
3 MCRC-Ce(Ⅲ)对肽键水解作用的研究第59-78页
    3.1 试剂与仪器第59-60页
        3.1.1 试剂第59页
        3.1.2 仪器第59-60页
    3.2 方法与步骤第60-62页
        3.2.1 MCRC-Ce(Ⅲ)对 BSA 水解作用的研究第60-61页
            3.2.1.1 MCRC-Ce(Ⅲ)催化 BSA 的水解第60页
            3.2.1.2 BSA 水解度的测定第60页
            3.2.1.3 BSA 水解产物的检测第60页
            3.2.1.4 BSA 水解液中游离氨基酸的分析测定第60页
            3.2.1.5 BSA 水解液中总氮含量的测定第60页
            3.2.1.6 MCRC-Ce(Ⅲ)中各部分催化作用的研究第60-61页
            3.2.1.7 BSA 浓度对水解速率的影响第61页
            3.2.1.8 pH 对水解速率的影响第61页
            3.2.1.9 温度对催化反应的影响第61页
            3.2.1.10 MCRC-Ce(Ⅲ)负载 Ce(Ⅲ)稳定性的研究第61页
            3.2.1.11 MCRC-Ce(Ⅲ)再生重复水解能力的研究第61页
        3.2.2 MCRC-Ce(Ⅲ)对 Mb 水解作用的研究第61页
        3.2.3 MCRC-Ce(Ⅲ)对 LZM 水解作用的研究第61-62页
    3.3 结果与讨论第62-77页
        3.3.1 MCRC-Ce(Ⅲ)对 BSA 水解作用的研究第62-69页
            3.3.1.1 MCRC-Ce(Ⅲ)水解 BSA 的 SDS-PAGE 电泳结果第62页
            3.3.1.2 HPLC 法测定 BSA 水解度第62-63页
            3.3.1.3 BSA 水解液中游离氨基酸的测定第63页
            3.3.1.4 凯式定氮法测定水解液中总氮含量第63-64页
            3.3.1.5 MCRC-Ce(Ⅲ)对 BSA 的催化反应速率第64-65页
            3.3.1.6 MCRC-Ce(Ⅲ)各部位对 BSA 催化作用第65页
            3.3.1.7 BSA 浓度对催化反应速率的影响第65-66页
            3.3.1.8 pH 对催化反应速率的影响第66-67页
            3.3.1.9 温度对催化反应速率的影响第67页
            3.3.1.10 MCRC-Ce(Ⅲ)负载的 Ce(Ⅲ)稳定性第67-68页
            3.3.1.11 MCRC-Ce(Ⅲ)对 BSA 的再生重复水解能力第68-69页
        3.3.2 MCRC-Ce(Ⅲ)对 Mb 水解作用的研究第69-74页
            3.3.2.1 MCRC-Ce(Ⅲ)水解 Mb 的 SDS-PAGE 电泳结果第69页
            3.3.2.2 HPLC 法测定 Mb 水解度第69-70页
            3.3.2.3 MCRC-Ce(Ⅲ)对 Mb 的催化反应速率第70-71页
            3.3.2.4 MCRC-Ce(Ⅲ)各部位对 Mb 催化作用第71页
            3.3.2.5 Mb 浓度对催化反应速率的影响第71-72页
            3.3.2.6 pH 对催化反应速率的影响第72页
            3.3.2.7 温度对催化反应速率的影响第72-73页
            3.3.2.8 MCRC-Ce(Ⅲ)对 Mb 的再生重复水解能力第73-74页
        3.3.3 MCRC-Ce(Ⅲ)对 LZM 水解作用的研究第74-77页
            3.3.3.1 MCRC-Ce(Ⅲ)水解 LZM 的 SDS-PAGE 电泳结果第74页
            3.3.3.2 MCRC-Ce(Ⅲ)对 LZM 的催化反应速率第74-75页
            3.3.3.3 LZM 浓度对催化反应速率的影响第75-76页
            3.3.3.4 pH 对催化反应速率的影响第76页
            3.3.3.5 温度对催化反应速率的影响第76-77页
    3.4 本章小结第77-78页
论文结论第78-80页
参考文献第80-91页
致谢第91-92页
个人简历第92页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第92-93页

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