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γ-聚谷氨酸分子量的调控及其对重金属离子的吸附

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 前言第12-22页
    1.1 γ-PGA的结构与理化性质第12-13页
        1.1.1 γ-PGA的结构第12页
        1.1.2 γ-PGA的理化性质第12-13页
    1.2 γ-PGA的生产方法第13-14页
        1.2.1 直接提取法第13页
        1.2.2 酶转化法第13页
        1.2.3 化学合成法第13-14页
        1.2.4 微生物发酵法第14页
    1.3 γ-PGA的应用第14-16页
        1.3.1 在环境领域的应用第14-15页
        1.3.2 在医学领域的应用第15页
        1.3.3 在食品领域的应用第15页
        1.3.4 在农业领域的应用第15页
        1.3.5 在化妆品领域的应用第15页
        1.3.6 在其他领域的应用第15-16页
    1.4 γ-PGA的降解第16页
        1.4.1 物理方式—超声波、热降解第16页
        1.4.2 化学方式—酸、碱降解第16页
        1.4.3 生物方式—微生物、酶降解第16页
    1.5 水体重金属污染概述第16-18页
        1.5.1 水体重金属污染的来源第16-17页
        1.5.2 水体重金属污染现状第17页
        1.5.3 水体重金属污染治理措施第17-18页
    1.6 水凝胶的研究进展第18-19页
    1.7 本文研究背景及内容第19-22页
        1.7.1 研究背景第19-20页
        1.7.2 研究内容第20-22页
2 材料与方法第22-28页
    2.1 材料第22-23页
        2.1.1 菌种第22页
        2.1.2 培养基第22页
        2.1.3 主要试剂第22-23页
        2.1.4 主要仪器设备第23页
    2.2 实验方法第23-28页
        2.2.1 菌种培养第23-24页
        2.2.2 γ-PGA产率的测定第24页
        2.2.3 γ-PGA水凝胶的制作第24页
        2.2.4 γ-PGA水凝胶的扫描电镜分析第24-25页
        2.2.5 红外光谱分析第25页
        2.2.6 GPC法测定γ-PGA分子量第25页
        2.2.7 培养基组分对γ-PGA分子量的影响第25-26页
        2.2.8 γ-PGA的降解第26页
        2.2.9 γ-PGA水凝胶对重金属的吸附第26-28页
3 结果与讨论第28-46页
    3.1 GPC测样方法的建立及仪器的校准第28-29页
    3.2 培养基组分对γ-聚谷氨酸分子量及产量的影响第29-33页
        3.2.1 葡萄糖对γ-聚谷氨酸分子量及产量的影响第29-30页
        3.2.2 酵母膏对γ-聚谷氨酸分子量及产量的影响第30-31页
        3.2.3 氯化钠对γ-聚谷氨酸分子量及产量的影响第31-32页
        3.2.4 谷氨酸钠对γ-聚谷氨酸分子量及产量的影响第32页
        3.2.5 小结第32-33页
    3.3 γ-PGA的降解第33-36页
        3.3.1 温度对γ-PGA降解的影响第33-34页
        3.3.2 pH对γ-PGA降解的影响第34-35页
        3.3.3 高温酸性条件下γ-PGA的降解第35页
        3.3.4 小结第35-36页
    3.4 不同分子量的γ-PGA制得的水凝胶对重金属吸附效果差异第36-37页
    3.5 γ-聚谷氨酸水凝胶对重金属离子吸附特性的研究第37-46页
        3.5.1 材料表征第37-38页
        3.5.2 扫描电镜分析第38页
        3.5.3 pH对吸附影响第38-39页
        3.5.4 温度对吸附影响第39-40页
        3.5.5 吸附动力学第40-41页
        3.5.6 等温吸附第41-42页
        3.5.7 再生实验第42-43页
        3.5.8 竞争吸附第43-44页
        3.5.9 小结第44-46页
4 结论第46-48页
5 展望第48-50页
参考文献第50-58页
攻读学位期间发表的学术论文目录第58-60页
致谢第60-61页

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