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Bt蛋白仿生亲和聚合物纳米颗粒的研制及性能评价

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
缩略语表第12-13页
第一章 文献综述第13-30页
    1.1 聚合物纳米材料第13-21页
        1.1.1 聚合物纳米材料的发展概况第13-15页
        1.1.2 聚合物纳米材料的合成方法第15-18页
        1.1.3 聚合物纳米材料的应用第18-21页
    1.2 N-丙烯酰基-氨基酸单体第21-25页
        1.2.1 N-丙烯酰基-氨基酸单体概述第21-23页
        1.2.2 N-丙烯酰基-氨基酸单体在聚合物材料方面的研究与应用第23-25页
    1.3 Bt蛋白第25-28页
        1.3.1 Bt蛋白概述第25-26页
        1.3.2 Bt蛋白的应用及环境生态风险第26-27页
        1.3.3 Bt蛋白分析检测方法的研究现状第27-28页
    1.4 论文选题思想第28-30页
第二章 实验材料及研究方法第30-46页
    2.1 实验所用药品及仪器第30-32页
        2.1.1 实验药品第30-32页
        2.1.2 实验仪器设备第32页
    2.2 N-丙烯酰基-氨基酸单体的合成及结构表征第32-35页
        2.2.1 N-丙烯酰基-L-甘氨酸单体的合成第33页
        2.2.2 N-丙烯酰基-L-丙氨酸单体的合成第33页
        2.2.3 N-丙烯酰基-L-缬氨酸单体的合成第33-34页
        2.2.4 N-丙烯酰基-L-苯丙氨酸单体的合成第34页
        2.2.5 N-丙烯酰基-氨基酸单体的结构表征第34-35页
    2.3 聚合物纳米颗粒文库的制备第35-37页
        2.3.1 聚合物纳米颗粒的合成第35-36页
        2.3.2 大尺寸聚合物纳米颗粒的合成第36页
        2.3.3 聚合物纳米颗粒的纯化第36-37页
    2.4 聚合物纳米颗粒的理化性质表征第37-39页
        2.4.1 材料浓度及产率表征第37页
        2.4.2 材料粒径表征第37-38页
        2.4.3 材料表面Zeta电位表征第38页
        2.4.4 pH对材料粒径的影响第38页
        2.4.5 材料表面Zeta电位的影响因素探究第38-39页
    2.5 蛋白质检测方法第39-41页
        2.5.1 BCA检测方法第39页
        2.5.2 ELISA检测方法第39-40页
        2.5.3 SDS-PAGE凝胶电泳第40-41页
    2.6 聚合物纳米颗粒文库的筛选及吸附条件优化第41-44页
        2.6.1 聚合物纳米颗粒文库吸附能力的筛选实验第41-42页
        2.6.2 缓冲液pH优化第42-43页
        2.6.3 缓冲液浓度优化第43页
        2.6.4 盐浓度优化第43-44页
    2.7 聚合物纳米颗粒的吸附性能评价第44-46页
        2.7.1 等温吸附实验第44页
        2.7.2 吸附动力学实验第44-45页
        2.7.3 基于pH响应的吸附?解吸实验第45页
        2.7.4 选择性吸附实验第45-46页
第三章 结果与讨论第46-74页
    3.1 N-丙烯酰基-氨基酸单体的结构表征第46-52页
        3.1.1 N-丙烯酰基-L-甘氨酸单体(AGly)的结构表征第46-47页
        3.1.2 N-丙烯酰基-L-丙氨酸单体(AAla)的结构表征第47-49页
        3.1.3 N-丙烯酰基-L-缬氨酸单体(AVal)的结构表征第49-50页
        3.1.4 N-丙烯酰基-L-苯丙氨酸单体(APhe)的结构表征第50-52页
    3.2 聚合物纳米颗粒文库(NPs)的理化性质表征第52-57页
    3.3 聚合物纳米颗粒理化性质的影响因素探究第57-61页
        3.3.1 SDS对合成的聚合物纳米颗粒粒径大小和稳定性的影响第57-59页
        3.3.2 pH对聚合物纳米颗粒表面Zeta电位的影响第59-60页
        3.3.3 pH对聚合物纳米颗粒粒径大小的影响第60-61页
    3.4 聚合物纳米颗粒(NPs)的筛选第61-63页
    3.5 吸附体系条件优化第63-68页
        3.5.1 缓冲液pH的优化第64-65页
        3.5.2 缓冲液浓度的优化第65-67页
        3.5.3 盐浓度的优化第67-68页
    3.6 聚合物纳米颗粒浓度的优化第68页
    3.7 聚合物纳米颗粒的吸附性能评价第68-73页
        3.7.1 等温吸附第68-69页
        3.7.2 吸附动力学第69-70页
        3.7.3 基于pH响应的吸附?解吸第70-72页
        3.7.4 选择性吸附第72-73页
    3.8 小结第73-74页
结束语第74-76页
参考文献第76-88页
致谢第88页

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