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共价连接法固定化漆酶及其应用研究

摘要第10-11页
Abstract第11-12页
第一章 文献综述第13-28页
    1 引言第13页
    2 漆酶简介第13-18页
        2.1 漆酶的来源第13-14页
        2.2 漆酶的结构与催化反应机制第14-15页
            2.2.1 漆酶的结构第14页
            2.2.2 漆酶的催化反应机制第14-15页
        2.3 漆酶的应用第15-17页
            2.3.1 有机合成第15-16页
            2.3.2 生物检测第16页
            2.3.3 造纸工业第16页
            2.3.4 食品加工第16-17页
            2.3.5 环境保护第17页
        2.4 固定化漆酶的应用前景第17-18页
    3 固定化酶第18-22页
        3.1 酶的固定化方法第18-20页
            3.1.1 吸附法第18-19页
            3.1.2 包埋法第19页
            3.1.3 交联法第19页
            3.1.4 共价结合法第19-20页
        3.2 制备固定化酶的影响因素第20页
        3.3 固定化酶的应用第20-22页
            3.3.1 工业方面的应用第20-21页
            3.3.2 医疗方面的应用第21页
            3.3.3 生化分析方面的应用第21-22页
            3.3.4 环境保护及生物修复方面的应用第22页
    4 固定化酶载体第22-23页
        4.1 固定化酶载体的选择第22-23页
            4.1.1 无机载体第22-23页
            4.1.2 高分子载体第23页
            4.1.3 介孔材料第23页
            4.1.4 磁性高分子微球第23页
            4.1.5 纳米材料第23页
    5 氯酚类污染物的危害及治理第23-27页
        5.1 氯酚类污染物的危害第23-24页
        5.2 氯酚类污染物的治理第24-27页
            5.2.1 物理及化学方法处理氯酚类污染物第24-25页
            5.2.2 纳米催化技术处理氯酚类污染物第25-26页
            5.2.3 生物技术处理氯酚类污染物第26-27页
    6 研究的目的、意义和主要内容第27-28页
第二章 改性离子交换树脂固定化漆酶的条件研究第28-36页
    1 材料、试剂第28页
    2 方法第28-31页
        2.1 改性 D152 离子交换树脂的制备第28-29页
            2.1.1 D152 离子交换树脂的前处理第28页
            2.1.2 固定化酶载体的制备第28-29页
        2.2 漆酶酶活力的测定方法第29-30页
            2.2.1 相关定义第29页
            2.2.2 游离酶酶活的测定第29页
            2.2.3 固定化漆酶酶活的测定第29-30页
        2.3 固定化酶载体的红外光谱分析第30页
        2.4 改性离子交换树脂固定漆酶的条件的研究第30-31页
            2.4.1 (NH_4)_2SO_4浓度对漆酶固定化影响第30页
            2.4.2 加酶量对漆酶固定化影响第30页
            2.4.3 反应 pH 对漆酶固定化影响第30页
            2.4.4 反应温度对漆酶固定化影响第30-31页
            2.4.5 反应时间对漆酶固定化影响第31页
    3. 结果与分析第31-36页
        3.1 固定化酶载体的红外光谱分析第31-32页
        3.2 (NH_4)_2SO_4浓度对固定化酶的影响第32页
        3.3 加酶量对漆酶固定化的影响第32-34页
        3.4 反应 pH 值对漆酶固定化的影响第34页
        3.5 反应温度对漆酶固定化的影响第34-35页
        3.6 反应时间对漆酶固定化的影响第35-36页
第三章 固定化漆酶酶学性质研究第36-43页
    1 材料、试剂第36页
    2. 方法第36-38页
        2.1 温度对酶催化反应速率的影响第36页
        2.2 pH 对酶催化反应速率的影响第36-37页
        2.3 底物浓度对酶催化反应速率的影响第37页
        2.4 热稳定性第37页
        2.5 酸碱稳定性第37-38页
        2.6 固定化漆酶操作稳定性第38页
    3. 结果与讨论第38-43页
        3.1 温度对酶催化反应速率的影响第38-39页
        3.2 pH 对酶催化反应速率的影响第39页
        3.3 底物浓度对酶催化反应速率的影响第39-41页
        3.4 热稳定性第41页
        3.5 酸碱稳定性第41-42页
        3.6 固定化漆酶的操作稳定性第42-43页
第四章 固定化漆酶对 2,4-二氯酚的降解第43-49页
    1 材料、试剂第43页
    2. 方法第43-46页
        2.1 2,4-二氯酚含量的测定方法第43页
        2.2 制作 2,4-二氯酚的标准曲线第43-44页
        2.3 计算 2,4-二氯酚去除率,吸附率及降解率第44-45页
        2.4 固定化漆酶降解 2,4-二氯酚的条件分析第45-46页
            2.4.1 底物浓度对降解效果的影响第45页
            2.4.2 温度对降解效果的影响第45页
            2.4.3 pH 对降解效果的影响第45页
            2.4.4 固定化酶降解 2,4-二氯酚的重复使用性第45-46页
    3. 结果与分析第46-49页
        3.1 底物浓度对降解效果的影响第46页
        3.2 温度对降解效果的影响第46-47页
        3.3 pH 对降解效果的影响第47-48页
        3.4 固定化漆酶的重复使用性第48-49页
参考文献第49-54页
论文发表第54-55页
致谢第55页

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