摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第9-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-29页 |
1.1 四氧化三铁 | 第10-15页 |
1.1.1 四氧化三铁的简介 | 第10页 |
1.1.2 四氧化三铁的合成方法 | 第10-15页 |
1.1.2.1 共沉淀法合成四氧化三铁纳米微球 | 第11-13页 |
1.1.2.2 溶剂热发合成四氧化三铁纳米微球 | 第13-15页 |
1.2 对四氧化三铁(Fe_3O_4)纳米微球表面修饰 | 第15-19页 |
1.2.1 对四氧化三铁(Fe_3O_4)纳米微球表面进行羟基化修饰 | 第16-17页 |
1.2.2 对四氧化三铁(Fe_3O_4)纳米微球表面进行羧基化修饰 | 第17-18页 |
1.2.3 对四氧化三铁(Fe_3O_4)纳米微球表面进行氨基化修饰 | 第18-19页 |
1.3 修饰之后的四氧化三铁(Fe_3O_4)纳米微球的应用 | 第19-24页 |
1.3.1 修饰之后的四氧化三铁(Fe_3O_4)纳米微球应用于酶的固定化 | 第19-22页 |
1.3.2 修饰之后的四氧化三铁(Fe_3O_4)纳米微球应用于光催化 | 第22-24页 |
1.4 四氧化三铁表面修饰基团的选择 | 第24-26页 |
1.4.1 正硅酸乙酯(TEOS) | 第24页 |
1.4.2 3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES) | 第24-26页 |
1.5 修饰之后的四氧化三铁的激活 | 第26-27页 |
1.6 α-乙酰乳酸脱羧酶的简介 | 第27页 |
1.7 α-乙酰乳酸脱羧酶的载体制备 | 第27-29页 |
1.7.1 携带 α-ALDC基因啤酒酵母构建 | 第27页 |
1.7.2 用四氧化三铁作为载体固定 α-ALDC | 第27-29页 |
第二章 材料和方法 | 第29-37页 |
2.1 实验材料 | 第29-30页 |
2.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.3 实验试剂的配置 | 第31-33页 |
2.3.1 磷酸氢二钠和柠檬酸缓冲溶液的配置 | 第31页 |
2.3.2 显色剂的配置 | 第31页 |
2.3.3 牛血清蛋白标准曲线绘制 | 第31-32页 |
2.3.4 乙偶姻的标准曲线绘制 | 第32-33页 |
2.3.5 底物 α-乙酰乳酸的配制 | 第33页 |
2.3.6 α-ALDC的活力计算公式 | 第33页 |
2.4 实验过程 | 第33-37页 |
2.4.1 磁性纳米微球Fe_3O_4的制备 | 第33-34页 |
2.4.2 Fe_3O_4@SiO_2-OH磁性纳米微球的制备 | 第34页 |
2.4.3 Fe_3O_4@SiO_2-NH_2磁性纳米微球的制备 | 第34页 |
2.4.4 磁性Fe_3O_4、Fe_3O_4@SiO_2-OH和Fe_3O_4@SiO_2-NH_2的表征分析 | 第34-35页 |
2.4.5 将 α-ALDC固定在Fe_3O_4@SiO_2-NH_2磁性纳米微球上 | 第35页 |
2.4.6 固定在Fe_3O_4@SiO_2-NH_2磁性纳米微球上酶载量的测定 | 第35页 |
2.4.7 酶的活力测定 | 第35-36页 |
2.4.8 动力学参数的测定 | 第36页 |
2.4.9 贮存稳定性的测定 | 第36页 |
2.4.10 操作稳定性的测定 | 第36-37页 |
第三章 结果分析与讨论 | 第37-48页 |
3.1 整个实验图解分析 | 第37-38页 |
3.2 SEM和TEM对Fe_3O_4、Fe_3O_4@SiO_2-OH和Fe_3O_4@SiO_2-NH_2的表征分析 | 第38-41页 |
3.3 Fe_3O_4、Fe_3O_4@ SiO_2-OH和Fe_3O_4@SiO_2-NH_2的XRD图谱分析 | 第41-42页 |
3.4 红外光谱(FT-IR)对Fe_3O_4@SiO_2-OH和Fe_3O_4@SiO_2-NH_2基团的检测 | 第42页 |
3.5 固定在Fe_3O_4@SiO_2-NH_2磁性纳米微球上酶量 | 第42-43页 |
3.6 不同温度对游离和固定化 α-ALDC的活性影响 | 第43页 |
3.7 不同pH对游离和固定化 α-ALDC的活性影响 | 第43-44页 |
3.8 动力学参数的分析 | 第44-45页 |
3.9 储存稳定性的分析 | 第45-46页 |
3.10 操作稳定性的分析 | 第46-48页 |
第四章 结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
致谢 | 第52页 |