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粗酶和固定化酶对毒死蜱降解特性研究

中文摘要第1-12页
英文摘要第12-16页
英文缩略表第16-17页
1. 引言第17-25页
   ·毒死蜱的结构和理化性质第17页
   ·毒死蜱的应用概况及存在问题第17-18页
   ·毒死蜱在环境中的残留状况第18-19页
   ·毒死蜱环境行为及代谢机制第19-22页
     ·毒死蜱在环境中的行为第19-21页
       ·毒死蜱的化学水解第19-20页
       ·毒死蜱的生物降解第20-21页
     ·毒死蜱的代谢途径第21-22页
   ·毒死蜱的生态毒理学效应第22-23页
   ·降解酶固定化研究进展第23-24页
   ·本文研究内容第24-25页
2 材料与方法第25-36页
   ·药品试剂第25-26页
   ·仪器设备第26-27页
   ·培养基第27页
     ·富集培养基第27页
     ·无机盐基础培养基第27页
     ·PDA培养基第27页
   ·毒死蜱的提取及测定第27-29页
     ·毒死蜱的提取第27-28页
       ·缓冲液中毒死蜱的提取第27-28页
       ·水样中毒死蜱的提取第28页
       ·蔬菜中毒死蜱的提取第28页
     ·毒死蜱的气相色谱分析第28-29页
       ·蔬菜中毒死蜱的气相色谱分析第28页
       ·分析测定与结果计算第28-29页
     ·毒死蜱的紫外分光光度法测定第29页
     ·降解酶液对毒死蜱的降解率的计算第29页
   ·毒死蜱降解酶特性的研究第29-32页
     ·降解菌的培养第29-30页
     ·降解酶的提取第30页
       ·胞外酶的提取第30页
       ·胞内酶的提取第30页
     ·毒死蜱降解酶的定位第30页
     ·酶蛋白质含量的测定第30-31页
       ·标准曲线的绘制第31页
       ·毒死蜱降解酶蛋白质含量测定第31页
     ·降解酶对毒死蜱的降解实验第31页
     ·毒死蜱降解酶降解特性的研究第31-32页
       ·温度对酶活性的影响第31页
       ·pH对酶活性的影响第31-32页
       ·降解酶对毒死蜱降解的动力学常数米氏常数K_m和最大反应速度V_(max)的测定第32页
       ·毒死蜱降解酶的pH稳定性及热稳定性第32页
   ·固定化酶对毒死蜱降解特性的研究第32-34页
     ·降解酶的固定化第32-33页
       ·包埋剂的选择第32页
       ·包埋剂浓度的选择第32-33页
     ·固定化酶的酶活力测定第33页
     ·固定化酶的降解特性第33-34页
       ·温度对固定化酶降解活性的影响第33页
       ·pH对固定化酶降解活性的影响第33页
       ·固定化酶降解毒死蜱的米氏常数Km和Vmax第33页
       ·固定化酶的热稳定性和pH稳定性第33页
       ·固定化酶的重复利用对固定化酶酶活的影响第33-34页
       ·保存时间对固定化酶酶活的影响第34页
   ·利用WZ-Ⅰ酶液消除蔬菜表面农药残留的研究第34-36页
     ·蔬菜样品第34页
     ·蔬菜浸毒方式第34页
     ·消除蔬菜表面农药残留的处理方式第34页
     ·处理蔬菜中酶制剂优化浓度第34-35页
     ·处理模式中蔬菜的浸泡时间第35页
     ·数据统计分析软件第35-36页
3. 结果与分析第36-69页
   ·毒死蜱的GC-FPD残留测定方法的建立第36-39页
     ·分析方法的线性关系与相关性第36页
     ·分析方法的可靠性测定第36-39页
       ·水样中毒死蜱残留测定方法的可靠性分析第36-37页
       ·蔬菜中毒死蜱残留测定方法的可靠性分析第37-38页
       ·毒死蜱在GC-FPD条件下的色谱图第38-39页
   ·紫外分光光度法的可靠性分析第39-41页
   ·真菌WZ-Ⅰ降解酶特性的研究第41-46页
     ·毒死蜱降解酶Ⅰ的形成第41-42页
     ·毒死蜱降解酶Ⅰ的定位第42页
     ·粗酶液中可溶性蛋白质含量第42-43页
     ·温度对毒死蜱酶促降解的影响第43页
     ·pH对毒死蜱酶促降解的影响第43-44页
     ·WZ-Ⅰ胞内粗酶液对毒死蜱降解的动力学常数的测定第44-45页
     ·毒死蜱降解酶Ⅰ的pH稳定性第45-46页
     ·毒死蜱降解酶的热稳定性第46页
   ·真菌WZ-Ⅱ降解酶特性的研究第46-51页
     ·WZ-Ⅱ降解酶的特性第46-48页
       ·毒死蜱降解酶Ⅱ的形成第46-47页
       ·毒死蜱降解酶Ⅱ的定位第47页
       ·胞内粗酶液中可溶性蛋白质含量第47页
       ·毒死蜱降解酶Ⅱ的动力学常数Km和Vmax第47-48页
     ·环境条件对毒死蜱降解酶Ⅱ酶活性的影响第48-50页
       ·温度对毒死蜱降解酶Ⅱ酶活性的的影响第48页
       ·pH对毒死蜱降解酶Ⅱ酶活性的影响第48-50页
     ·毒死蜱降解酶Ⅱ的稳定性第50-51页
       ·毒死蜱降解酶Ⅱ的pH稳定性第50页
       ·毒死蜱降解酶Ⅱ的热稳定性第50-51页
   ·真菌WZ-Ⅰ固定化酶特性的研究第51-60页
     ·农药降解酶的固定化条件的优化第51-53页
       ·包埋剂及其浓度的选择第51-52页
       ·固定化时间对毒死蜱降解率的影响第52-53页
     ·固定化酶的降解特性第53-57页
       ·温度对固定化酶降解活性的影响第53页
       ·pH对固定化酶降解活性的影响第53-54页
       ·固定化酶降解毒死蜱的米氏常数Km和Vmax第54-55页
       ·固定化酶的热稳定性第55-56页
       ·固定化酶的pH稳定性第56-57页
     ·粗酶液与固定化酶对毒死蜱降解效果的比较第57-59页
       ·最适条件下粗酶液与固定化酶对毒死蜱的降解效果比较第57页
       ·粗酶液与固定化酶在不同温度对毒死蜱降解作用的比较第57-58页
       ·粗酶液与固定化酶在不同pH对毒死蜱降解作用的比较第58-59页
     ·多次重复利用固定化酶对酶活影响第59页
     ·保存时间对固定化酶酶活影响第59-60页
   ·利用WZ-Ⅰ酶液消除蔬菜表面农药残留的研究第60-69页
     ·利用酶液消除甘蓝表面的毒死蜱残留第60-64页
       ·酶制剂优化浓度的选择第60-63页
       ·不同处理模式下对甘蓝表面的毒死蜱残留的去除第63-64页
     ·利用酶液消除黄瓜表面的毒死蜱残留第64-69页
       ·酶制剂优化浓度的选择第64-66页
       ·不同处理模式下对黄瓜表面的毒死蜱残留的去除第66-69页
4. 讨论第69-79页
   ·农药残留分析研究进展及其在生物降解中的应用第69-74页
     ·农药残留分析技术的研究进展第69-71页
     ·农药残留分析技术在生物降解中的应用第71-72页
       ·常用的方法第71页
       ·简便的分析方法第71-72页
     ·农药残留测定中乳化现象的克服第72-74页
   ·环境中有益微生物的开发第74-75页
     ·降解代谢农药的的微生物第74页
     ·降解毒死蜱的微生物第74-75页
   ·农药的生物降解和酶促降解研究第75-78页
   ·存在的问题和下一步的研究第78-79页
5. 结论第79-80页
6. 本研究的创新之处第80-81页
7. 参考文献第81-93页
8. 附录第93-94页
9. 致谢第94-95页
10. 攻读学位期间发表论文情况第95页

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