摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-34页 |
·多酶反应体系的主要类型 | 第11-15页 |
·线性级联反应体系 | 第12-13页 |
·正交级联反应体系 | 第13-14页 |
·并行级联反应体系 | 第14-15页 |
·循环级联反应体系 | 第15页 |
·多酶体系共固定化技术 | 第15-22页 |
·基于载体的多酶体系共固定化技术 | 第16-21页 |
·无载体的多酶体系共固定化技术 | 第21-22页 |
·酶定向固定化技术 | 第22-26页 |
·共价定向固定化 | 第23-24页 |
·非共价定向固定化 | 第24-26页 |
·多酶体系定向固定化技术 | 第26-31页 |
·凝集素—糖复合物之间的生物亲和作用 | 第26-27页 |
·亲和素/链霉亲和素—生物素之间的生物亲和作用 | 第27-28页 |
·抗体—抗原之间的生物亲和作用 | 第28-29页 |
·DNA自组装技术 | 第29-31页 |
·课题的意义与主要研究内容 | 第31-34页 |
·课题的意义 | 第31页 |
·本课题主要研究内容 | 第31-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-45页 |
·实验试剂 | 第34-35页 |
·定向共固定化载体的制备 | 第35-40页 |
·氧化石墨烯(Graphene oxide,GO)的制备 | 第35-36页 |
·GO-3,5-二氨基苯甲酸(3,5-Diaminobenzoic acid,3,5-DABA)的制备 | 第36页 |
·导电聚合物—聚苯胺(Polyaniline,PANI)的制备 | 第36-38页 |
·GO-3,5-DABA-PANI的制备 | 第38-39页 |
·GO-3,5-DABA-PANI (-辅基A)的制备 | 第39页 |
·GO-3,5-DABA-PANI (-辅基A)-辅基B的制备 | 第39-40页 |
·还原态GO-3,5-DABA-PANI (-FAD)-Hemin的制备 | 第40页 |
·定向共固定化载体的表征 | 第40-41页 |
·脱辅酶(Apo-protein)的制备 | 第41页 |
·脱辅基葡萄糖氧化酶(Apo-GOD)的制备 | 第41页 |
·脱辅基辣根过氧化物酶(Apo-HRP)的制备 | 第41页 |
·脱辅基胆固醇氧化酶(Apo-Ch Ox)的制备 | 第41页 |
·脱辅酶浓度的测定 | 第41-42页 |
·蛋白质含量标准曲线 | 第41-42页 |
·脱辅酶蛋白质浓度 | 第42页 |
·定向共固定化多酶体系的构建 | 第42页 |
·GOD-HRP双酶体系 | 第42页 |
·Ch Ox-HRP双酶体系 | 第42页 |
·酶定向固定化构象表征 | 第42-43页 |
·定向共固定化多酶体系酶学性质研究 | 第43-44页 |
·多酶体系电化学活性测定 | 第43页 |
·多酶体系底物催化响应性范围 | 第43页 |
·多酶体系催化最适p H研究 | 第43-44页 |
·多酶体系催化最适温度T研究 | 第44页 |
·载体材料性能对多酶体系活性的影响 | 第44-45页 |
·不同分子链长PANI | 第44页 |
·不同还原程度载体材料 | 第44-45页 |
第三章 定向共固定化多酶体系的构建 | 第45-65页 |
·定向共固定化载体的合成与表征 | 第45-54页 |
·氧化石墨烯(GO)的表征 | 第45-48页 |
·PANI的表征 | 第48-51页 |
·GO各级接枝产物的表征 | 第51-54页 |
·脱辅酶的制备与表征 | 第54-56页 |
·利用Bradford法测定脱辅酶浓度 | 第56-57页 |
·定向固定化酶体系的构建 | 第57-63页 |
·定向固定化GOD的构象 | 第57-59页 |
·定向固定化HRP的构象 | 第59-61页 |
·定向固定化Ch Ox的构象 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第四章 定向共固定化多酶体系酶学性质研究 | 第65-76页 |
·多酶体系催化行为研究 | 第65-71页 |
·DAP标准曲线 | 第65-66页 |
·GOD-HRP体系的催化行为 | 第66-68页 |
·Ch Ox-HRP体系的催化行为 | 第68-71页 |
·载体材料对多酶体系催化行为的影响 | 第71-74页 |
·不同分子量PANI的影响 | 第71-73页 |
·载体不同还原程度的影响 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第五章 总结与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-91页 |
攻读学位期间研究成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |