摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 前言 | 第8-19页 |
1.0 研究背景 | 第8页 |
1.1 酶的定义及种类 | 第8-9页 |
1.2 水解酶 | 第9-10页 |
1.2.1 乙酰胆碱酯酶的作用机理 | 第9-10页 |
1.3 模拟酶 | 第10-16页 |
1.3.1 聚合物类模拟酶 | 第10-11页 |
1.3.2 超分子类模拟酶 | 第11-12页 |
1.3.3 纳米材料模拟酶 | 第12-15页 |
1.3.4 肽类模拟酶 | 第15-16页 |
1.4 棉纤维的构成与应用 | 第16-18页 |
1.5 研究内容 | 第18-19页 |
2 材料与方法 | 第19-24页 |
2.1 实验材料 | 第19-20页 |
2.1.1 主要药品和试剂 | 第19页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第19-20页 |
2.2 实验方法 | 第20-24页 |
2.2.1 醛基化棉纤维的制备 | 第20-21页 |
2.2.2 醛基化效率的测定 | 第21页 |
2.2.3 棉纤维-小肽复合模拟物的制备 | 第21页 |
2.2.4 圆二色图谱分析 | 第21页 |
2.2.5 扫描电子显微镜分析 | 第21-22页 |
2.2.6 傅里叶变换全反射红外光谱(ATR-FTIR) | 第22页 |
2.2.7 X射线光电子能谱分析 | 第22页 |
2.2.8 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS) | 第22页 |
2.2.9 荧光光谱分析 | 第22页 |
2.2.10 组合体催化活性的测定 | 第22-23页 |
2.2.11 动力学参数的测定 | 第23页 |
2.2.12 模拟酶参数的测定 | 第23页 |
2.2.13 有机磷抑制实验 | 第23-24页 |
3 结果与讨论 | 第24-44页 |
3.1 醛基化棉纤维的制备 | 第24-27页 |
3.1.1 DNPH的紫外可见吸收光谱的分析 | 第24页 |
3.1.2 DNPH的标准曲线的制备 | 第24-25页 |
3.1.3 优化棉纤维醛基化的条件 | 第25页 |
3.1.4 不同氧化条件的醛基含量的测定 | 第25-27页 |
3.2 醛基化效率的测定 | 第27-28页 |
3.3 DNPH法测醛基化含量 | 第28页 |
3.4 棉纤维的表征 | 第28-44页 |
3.4.1 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM) | 第28-29页 |
3.4.2 X射线衍射(X-raydiffraction) | 第29-30页 |
3.4.3 X射线光电子能谱 | 第30-31页 |
3.4.4 傅里叶红外谱图的分析 | 第31-32页 |
3.4.5 小肽的圆二光谱分析 | 第32-33页 |
3.4.6 小肽连接效率的测定 | 第33-34页 |
3.4.7 模拟酶的催化性质 | 第34-41页 |
3.4.8 抑制试验 | 第41-44页 |
4 结论 | 第44-45页 |
4.1 全文总结 | 第44页 |
4.2 论文的创新点 | 第44页 |
4.3 论文的不足之处 | 第44-45页 |
5 展望 | 第45-46页 |
6 参考文献 | 第46-57页 |
7 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第57-58页 |
8 致谢 | 第58页 |