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新型交联酶聚体制备、性质及生物催化应用

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-27页
   ·固定化酶的研究现状第10-17页
     ·概述第10-11页
     ·传统固定化技术第11页
     ·新型固定化技术第11-15页
     ·发展中的固定化技术第15-17页
   ·青霉素酰化酶研究进展第17-20页
     ·概述第17页
     ·青霉素酰化酶的性质第17-18页
     ·青霉素酰化酶的固定化第18-19页
     ·青霉素酰化酶的应用第19-20页
   ·酶的热失活动力学第20-22页
     ·概述第20页
     ·一步失活模型第20-21页
     ·多步失活模型第21页
     ·温度对酶失活的影响第21-22页
   ·β-甘露聚糖酶研究进展第22-25页
     ·概述第22页
     ·β-甘露聚糖酶的性质第22-24页
     ·β-甘露聚糖酶的应用第24-25页
   ·本文研究内容第25-27页
第二章 青霉素 G 酰化酶 CLEAs 的制备及性质研究第27-34页
   ·引言第27页
   ·实验材料和方法第27-29页
     ·实验材料和仪器第27-28页
     ·实验方法第28-29页
   ·结果与讨论第29-33页
     ·沉淀步骤对青霉素 G 酰化酶 CLEAs 酶活保留的影响第29-30页
     ·交联步骤对青霉素 G 酰化酶 CLEAs 酶活保留的影响第30-32页
     ·青霉素 G 酰化酶 CLEAs 性质研究第32-33页
   ·小结第33-34页
第三章 青霉素 G 酰化酶 CLEAs 的热失活动力学第34-42页
   ·引言第34页
   ·实验材料和方法第34-35页
     ·实验材料和仪器第34-35页
     ·实验方法第35页
   ·结果与讨论第35-41页
     ·青霉素 G 酰化酶 CLEAs 的热稳定性第35-36页
     ·热失活动力学模型的建立第36页
     ·青霉素 G 酰化酶热失活动力学第36-41页
   ·小结第41-42页
第四章 青霉素 G 酰化酶 CLEAs 微球的制备及性质研究第42-55页
   ·引言第42页
   ·实验材料和方法第42-45页
     ·实验材料和仪器第42-43页
     ·实验方法第43-45页
   ·结果与讨论第45-53页
     ·海藻酸钙实心微球的制备第45-47页
     ·ALG-SiO_2微球的制备条件优化第47-48页
     ·四种微球的性质对比第48-53页
   ·小结第53-55页
第五章 青霉素 G 酰化酶 CLEAs 微球在合成阿莫西林中的应用第55-62页
   ·引言第55-56页
   ·实验材料和方法第56-58页
     ·实验材料和仪器第56页
     ·实验方法第56-58页
   ·结果与讨论第58-61页
     ·温度对阿莫西林合成的影响第58页
     ·pH 对阿莫西林合成的影响第58-59页
     ·底物配比对阿莫西林合成的影响第59-60页
     ·反应时间对阿莫西林合成的影响第60页
     ·阿莫西林合成中青霉素 G 酰化酶 CLEAs 微球的重复利用性第60-61页
   ·小结第61-62页
第六章 应用大分子交联剂制备 β-甘露聚糖酶 CLEAs第62-71页
   ·引言第62-63页
   ·实验材料和方法第63-65页
     ·实验材料和仪器第63页
     ·实验方法第63-65页
   ·结果与讨论第65-70页
     ·沉淀剂种类对 β-甘露聚糖酶 CLEAs 酶活保留的影响第65-66页
     ·沉淀剂用量对 β-甘露聚糖酶 CLEAs 酶活保留的影响第66页
     ·大分子交联剂对 β-甘露聚糖酶 CLEAs 酶活保留的影响第66-68页
     ·交联剂浓度及交联时间的优化第68-70页
   ·小结第70-71页
第七章 结论与展望第71-73页
   ·结论第71-72页
   ·展望第72-73页
参考文献第73-79页
发表论文和科研情况说明第79-80页
致谢第80页

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