摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 青霉素酰化酶 | 第11-13页 |
1.1.1 青霉素酰化酶的来源与分类 | 第11页 |
1.1.2 青霉素酰化酶的催化特性 | 第11-12页 |
1.1.3 游离的青霉素酰化酶 | 第12页 |
1.1.4 青霉素酰化酶的固定化 | 第12-13页 |
1.1.5 青霉素酰化酶的应用 | 第13页 |
1.2 头孢氨苄 | 第13-16页 |
1.2.1 头孢氨苄 | 第13页 |
1.2.2 头孢氨苄的分子结构 | 第13-14页 |
1.2.3 头孢氨苄的物化性质 | 第14页 |
1.2.4 头孢氨苄的药理及药代动力学 | 第14-15页 |
1.2.5 头孢氨苄的生产现状 | 第15-16页 |
1.3 头孢氨苄的合成方法 | 第16-17页 |
1.4 酶法合成头孢氨苄的国内外研究现状 | 第17-18页 |
1.4.1 酶法合成头孢氨苄国内研究现状 | 第17-18页 |
1.4.2 酶法合成头孢氨苄国外研究现状 | 第18页 |
1.5 固定化青霉素酰化酶的再生 | 第18-19页 |
1.6 课题的主要研究内容及意义 | 第19-21页 |
1.6.1 课题研究背景及研究意义 | 第19-20页 |
1.6.2 课题研究的内容 | 第20-21页 |
第2章 造成青霉素酰化酶酶活降低的因素研究 | 第21-35页 |
2.1 材料和方法 | 第21-25页 |
2.1.1 实验材料与试剂 | 第21页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第21-22页 |
2.1.3 试验方法 | 第22-24页 |
2.1.4 分析方法 | 第24-25页 |
2.2 结果与分析 | 第25-33页 |
2.2.1 固定化酶的酶促反应平衡点的测定 | 第25-26页 |
2.2.2 多批次合成头孢氨苄过程中固定化PGA酶活稳定性观察 | 第26-27页 |
2.2.3 7-ADCA对固定化PGA酶活稳定性的影响 | 第27页 |
2.2.4 PGM对固定化PGA酶活稳定性的影响 | 第27-29页 |
2.2.5 头孢氨苄对固定化PGA酶活稳定性的影响 | 第29-30页 |
2.2.6 pH对固定化PGA酶活稳定性的影响 | 第30页 |
2.2.7 温度对固定化PGA酶活稳定性的影响 | 第30-31页 |
2.2.8 搅拌对固定化PGA酶活稳定性的影响 | 第31-32页 |
2.2.9 缓冲溶液对固定化PGA酶活稳定性的影响 | 第32-33页 |
2.3 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 改善固定化青霉素酰化酶稳定性的研究 | 第35-55页 |
3.1 材料与方法 | 第35-40页 |
3.1.1 试验材料与试剂 | 第35-37页 |
3.1.2 仪器与设备 | 第37页 |
3.1.3 试验方法 | 第37-40页 |
3.1.4 分析方法 | 第40页 |
3.2 结果与分析 | 第40-53页 |
3.2.1 金属离子对固定化PGA活性的影响 | 第40-46页 |
3.2.2 表面活性剂对固定化PGA活性的影响 | 第46-47页 |
3.2.3 糖类对固定化PGA活性的影响 | 第47-49页 |
3.2.4 氨基酸对PGA活性的影响 | 第49-50页 |
3.2.5 醇类对固定化PGA活性的影响 | 第50-51页 |
3.2.6 异丙醇、L-赖氨酸、Ca~(2+)、聚乙烯醇对固定化PGA活性的协同作用 | 第51-52页 |
3.2.7 异丙醇在酶法合成头孢氨苄中的应用效果 | 第52-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 青霉素酰化酶的再生 | 第55-69页 |
4.1 材料与方法 | 第55-58页 |
4.1.1 实验材料与试剂 | 第55-56页 |
4.1.2 仪器与设备 | 第56页 |
4.1.3 试验方法 | 第56-58页 |
4.1.4 分析方法 | 第58页 |
4.2 结果与分析 | 第58-66页 |
4.2.1 洗涤方法对失活的固定化PGA再生的影响 | 第58-59页 |
4.2.2 碱水洗涤方法的优化 | 第59-61页 |
4.2.3 超声处理对失活固定化PGA再生的影响 | 第61-62页 |
4.2.4 失活固定化PGA的介质直接再生法 | 第62-63页 |
4.2.5 失活PGA的展开-再折叠再生法 | 第63-64页 |
4.2.6 不同再生方法的协同作用的研究 | 第64-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
个人简历 | 第81页 |