环境污染物1,2,3-三氯丙烷降解途径的构建及优化
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
文中涉及的化合物的中英文名称对照及缩写 | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 TCP概述 | 第12-13页 |
1.1.1 TCP简介 | 第12-13页 |
1.1.2 TCP的生物降解 | 第13页 |
1.2 TCP降解关键酶概述 | 第13-14页 |
1.2.1 卤代烷烃脱卤酶简介 | 第13-14页 |
1.2.2 卤醇脱卤酶简介 | 第14页 |
1.2.3 环氧化物水解酶简介 | 第14页 |
1.3 酶的固定化研究 | 第14-16页 |
1.4 多酶级联反应的研究 | 第16-17页 |
1.5 研究意义及目的 | 第17页 |
1.6 主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 关键酶的表达及酶活检测 | 第19-29页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验材料 | 第19-22页 |
2.2.1 主要材料 | 第19-20页 |
2.2.2 主要试剂 | 第20页 |
2.2.3 实验仪器和设备 | 第20页 |
2.2.4 主要溶液配制 | 第20-22页 |
2.3 实验方法 | 第22-24页 |
2.3.1 关键酶的诱导表达 | 第22页 |
2.3.2 关键酶的表达优化 | 第22-23页 |
2.3.3 关键酶的酶活测定 | 第23-24页 |
2.4 实验结果 | 第24-28页 |
2.4.1 关键酶的表达优化 | 第24-27页 |
2.4.2 关键酶酶活的测定 | 第27-28页 |
2.5 讨论 | 第28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 酶固定化方法的探究及条件优化 | 第29-46页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验材料 | 第29-30页 |
3.2.1 主要材料 | 第29页 |
3.2.2 主要试剂 | 第29-30页 |
3.2.3 实验仪器和设备 | 第30页 |
3.2.4 主要溶液配制 | 第30页 |
3.3 实验方法 | 第30-34页 |
3.3.1 交联卤醇脱卤酶聚集体的制备 | 第31页 |
3.3.2 交联酶聚集体的条件优化 | 第31-33页 |
3.3.3 CLEAs技术固定化酶的性能探究 | 第33-34页 |
3.4 实验结果 | 第34-45页 |
3.4.1 交联酶聚集体技术固定化酶 | 第34-35页 |
3.4.2 交联酶聚集体固定化条件的优化 | 第35-40页 |
3.4.3 CLEAs技术固定化酶的性能探究 | 第40-45页 |
3.5 讨论 | 第45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 1,2,3-三氯丙烷多酶降解的探究及优化 | 第46-55页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验材料 | 第46-48页 |
4.2.1 主要材料 | 第46页 |
4.2.2 主要试剂 | 第46-47页 |
4.2.3 实验仪器和设备 | 第47页 |
4.2.4 主要溶液配制 | 第47-48页 |
4.3 实验方法 | 第48-49页 |
4.3.1 TCP降解关键酶的添加顺序研究 | 第48页 |
4.3.2 TCP降解关键酶的添加比例研究 | 第48页 |
4.3.3 TCP降解酶的添加量研究 | 第48-49页 |
4.3.4 TCP降解效率的探究 | 第49页 |
4.4 实验结果 | 第49-54页 |
4.4.1 TCP降解关键酶的添加顺序研究 | 第49-50页 |
4.4.2 TCP降解关键酶的添加比例研究 | 第50-51页 |
4.4.3 TCP降解酶的添加量研究 | 第51-53页 |
4.4.4 固定化酶降解TCP回收利用性的探究 | 第53-54页 |
4.5 讨论 | 第54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-59页 |
5.1 总结 | 第55-56页 |
5.2 展望 | 第56-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
攻硕期间的研究成果 | 第67页 |