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 |