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纤维素基连续流生物反应器的制备及应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
缩写表第13-14页
第1章 绪论第14-34页
    1.1 固定化酶第14-20页
        1.1.1 固定化酶发展概述第14-15页
        1.1.2 固定化类型第15-16页
        1.1.3 固定化载体第16-20页
            1.1.3.1 分子载体第17页
            1.1.3.2 介孔载体第17-18页
            1.1.3.3 布和海绵第18-19页
            1.1.3.4 磁混合载体第19-20页
    1.2 整体柱第20-27页
        1.2.1 整体柱的研究概况第20-21页
        1.2.2 固定化酶整体柱材料第21-27页
            1.2.2.1 有机聚合物整体柱第21-23页
            1.2.2.2 无机整体柱第23-27页
    1.3 脂肪酶在酶促酯化/酯交换反应中的应用第27-30页
        1.3.1 催化合成植物甾醇酯第27-29页
        1.3.2 脂肪酶应用于手性拆分第29-30页
    1.4 本论文研究意义、主要研究内容和创新点第30-34页
        1.4.1 研究意义第30页
        1.4.2 主要研究内容第30-32页
        1.4.3 创新点第32-34页
第2章 醋酸纤维素整体柱连续流酶反应器的建立及其在酶促合成植物甾醇酯中的应用第34-56页
    2.1 引言第34-36页
    2.2 实验部分第36-40页
        2.2.1 实验材料第36-37页
        2.2.2 醋酸纤维素整体柱的制备第37页
        2.2.3 醋酸纤维素整体柱上固定化酶第37-38页
        2.2.4 醋酸纤维素整体柱及酶反应器的表征第38-39页
        2.2.5 整体柱连续流酶生物反应器用于酶催化第39页
        2.2.6 反应动力学参数的测定第39-40页
        2.2.7 AYS@CA-MN作为连续流和间歇反应器的使用寿命第40页
    2.3 结果与讨论第40-54页
        2.3.1 CA-MN和 AYS@CA-MN的表征第40-44页
        2.3.2 MCFB的制备第44-46页
        2.3.3 MCFB中的酶促酯化第46-48页
        2.3.4 连续流和间歇反应的动力学研究第48-50页
        2.3.5 植物甾醇与不同酰基供体的酯化和酯交换反应第50-53页
        2.3.6 使用寿命评估第53-54页
    2.4 本章小结第54-56页
第3章 碳整体柱连续流生物反应器的建立及其在二级醇手性拆分中的应用第56-72页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验部分第57-62页
        3.2.1 实验材料第57-58页
        3.2.2 碳整体柱的制备第58页
        3.2.3 碳整体柱固定化酶第58-59页
        3.2.4 碳整体柱及酶反应器的表征第59页
        3.2.5 酶反应器蛋白载体的测定第59-60页
        3.2.6 碳整体柱酶反应器应用于拆分1-苯乙醇第60-62页
            3.2.6.1 酶促拆分1-苯乙醇第60-61页
            3.2.6.2 液相色谱的检测条件第61-62页
    3.3 结果与讨论第62-70页
        3.3.1 CMN和 PS@CMN的表征第62-63页
        3.3.2 1-苯乙醇拆分条件的优化第63-69页
            3.3.2.1 脂肪酶的筛选第63-64页
            3.3.2.2 反应溶剂的选择第64-65页
            3.3.2.3 拆分效果与摩尔比第65-67页
            3.3.2.4 拆分效果与流速第67页
            3.3.2.5 拆分效果与反应温度第67-69页
        3.3.3 PS@CMN反应器稳定性评价第69-70页
    3.4 本章小结第70-72页
第4章 全文总结及展望第72-76页
    4.1 全文总结第72-73页
    4.2 展望第73-76页
参考文献第76-98页
攻读硕士期间已发表的论文第98-100页
致谢第100-102页

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