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海藻酸—二氧化硅杂化凝胶固定化脱氢酶研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
前言第9-11页
第一章 文献综述第11-32页
   ·酶所处载体微环境的影响因素第12-15页
     ·载体的亲疏水性第12-13页
     ·载体的结构形态第13-14页
     ·载体的反应活性第14-15页
   ·海藻酸凝胶固定化酶研究第15-21页
     ·海藻酸性质第16-17页
     ·海藻酸凝胶化机理第17页
     ·海藻酸凝胶固定化酶过程第17-19页
     ·海藻酸凝胶固定化酶的优缺点第19-20页
     ·提高海藻酸凝胶酶包埋率的方法第20-21页
   ·Sol-gel二氧化硅固定化酶研究第21-23页
     ·Sol-gel二氧化硅凝胶化过程第21-22页
     ·Sol-gel二氧化硅固定化酶优缺点第22-23页
   ·高分子-二氧化硅杂化凝胶固定化酶第23-26页
     ·高分子中掺杂二氧化硅第24页
     ·二氧化硅中掺杂高分子第24-25页
     ·高分子-二氧化硅涂覆型微胶囊第25-26页
   ·酶在载体中的活性第26-28页
     ·酶在载体中的分布第26页
     ·酶在载体中的构象稳定性第26-27页
     ·酶在载体中的活性第27-28页
   ·CO_2转化为甲醇第28-30页
     ·传统化学方法CO_2转化为甲醇第28-29页
     ·生物法催化CO_2转化为甲醇第29-30页
   ·本论文的主要研究内容第30-32页
第二章 I型ALG-SiO_2杂化凝胶固定化醇脱氢酶第32-54页
   ·实验过程第33-35页
     ·实验试剂及仪器第33页
     ·海藻酸凝胶固定化醇脱氢酶第33页
     ·ALG-SG杂化凝胶固定化醇脱氢酶第33页
     ·ALG-SiNTs杂化凝胶固定化醇脱氢酶第33-34页
     ·醇脱氢酶泄漏率测定第34页
     ·NADH在凝胶中的有效扩散系数测定第34页
     ·固定化醇脱氢酶酶活测定第34-35页
     ·凝胶物理化学性质表征第35页
   ·结果讨论第35-52页
     ·凝胶物理化学性质第35-40页
     ·NADH在凝胶中的有效扩散系数第40-45页
     ·醇脱氢酶泄漏率第45-47页
     ·固定化醇脱氢酶活性第47-52页
   ·小结第52-54页
第三章 II型ALG-SiO_2杂化凝胶固定化醇脱氢酶第54-67页
   ·实验过程第55-56页
     ·实验试剂及仪器第55页
     ·II型ALG-SiO_2杂化凝胶固定化醇脱氢酶第55页
     ·醇脱氢酶泄漏率第55页
     ·NADH在凝胶中的有效扩散系数测定第55-56页
     ·固定化醇脱氢酶酶活测定第56页
     ·凝胶形成机理和物理化学性质表征第56页
   ·结果讨论第56-66页
     ·凝胶形成机理和物理化学性质第56-61页
     ·醇脱氢酶泄漏率第61-62页
     ·固定化醇脱氢酶活性第62-66页
   ·小结第66-67页
第四章 III型ALG-SiO_2杂化凝胶固定化醇脱氢酶第67-83页
   ·实验过程第68-69页
     ·实验试剂及仪器第68页
     ·III型ALG-SiO_2杂化凝胶固定化醇脱氢酶第68页
     ·醇脱氢酶泄漏率测定第68页
     ·III型ALG-SiO_2杂化凝胶的抗溶胀性能测定第68-69页
     ·NADH在凝胶中的有效扩散系数测定第69页
     ·固定化酶酶活测定第69页
     ·凝胶物理化学性质表征第69页
   ·结果讨论第69-78页
     ·凝胶物理化学性质第69-72页
     ·III型ALG-SiO_2杂化凝胶的抗溶胀性能第72-75页
     ·NADH在凝胶中的有效扩散系数第75-76页
     ·醇脱氢酶泄漏率第76页
     ·固定化醇脱氢酶稳定性第76-78页
   ·固定化酶在海藻酸-二氧化硅杂化凝胶中的微环境比较第78-81页
     ·载体的亲疏水性第78-79页
     ·载体的结构形态第79-80页
     ·载体的反应活性第80-81页
   ·小结第81-83页
第五章 II型ALG-SiO_2杂化凝胶固定化多酶催化二氧化碳转化第83-95页
   ·实验过程第83-85页
     ·实验试剂及仪器第83-84页
     ·共包埋三种脱氢酶催化二氧化碳转化为甲醇第84-85页
   ·结果讨论第85-93页
     ·三种脱氢酶的泄漏率第85-86页
     ·二氧化碳转化为甲醇的热力学分析第86-88页
     ·不同包埋方式对甲醇收率的影响第88-90页
     ·不同固定化载体对甲醇收率的影响第90-92页
     ·固定化酶最适反应条件第92-93页
   ·小结第93-95页
第六章 结论与展望第95-98页
   ·结论第95-96页
   ·本文贡献和创新之处第96-97页
   ·展望第97-98页
参考文献第98-109页
发表论文和科研情况说明第109-111页
致谢第111页

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