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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--纤维素酶的热保护及其固定化技术研究
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纤维素酶的热保护及其固定化技术研究
 
     论文目录
 
摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第15-36页
    1.1 纤维素第15-16页
        1.1.1 纤维素简介第15页
        1.1.2 纤维素结构第15-16页
    1.2 纤维素酶第16-22页
        1.2.1 纤维素酶简介第16页
        1.2.2 纤维素酶的组成第16-17页
        1.2.3 纤维素酶的结构第17-19页
        1.2.4 纤维素酶的作用机理第19-20页
        1.2.5 纤维素酶的应用第20-22页
    1.3 酶活性保护技术第22-26页
        1.3.1 化学修饰第22-23页
        1.3.2 蛋白质工程第23-24页
        1.3.3 酶的固定化第24页
        1.3.4 人工分子伴侣第24-26页
    1.4 固定化酶技术第26-33页
        1.4.1 固定化酶的方法第26-28页
        1.4.2 固定化酶的材料第28-33页
    1.5 选题目的及意义,课题主要内容第33-36页
        1.5.1 选题目的及意义第33-34页
        1.5.2 课题主要内容第34-36页
第二章 人工分子伴侣PEG-g-PDMAEMA/PAAc体系的构建及其对纤维素酶活性的“开/关”调控和热保护作用第36-49页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验材料与设备第37-38页
        2.2.1 实验材料及试剂第37-38页
        2.2.2 实验主要设备第38页
    2.3 实验方法第38-41页
        2.3.1 PEG-MA大分子单体的制备第38-39页
        2.3.2 聚合物PEG-g-PDMAEMA的制备第39页
        2.3.3 纤维素酶酶活力的测定第39-41页
        2.3.4 纤维素酶酶活力“开/关”调控第41页
    2.4 实验结果与讨论第41-48页
        2.4.1 纤维素酶酶活力“开/关”系统的构建机制第41-42页
        2.4.2 聚合物PEG-g-PDMAEMA的表征第42-44页
        2.4.3 PEG-g-PDMAEMA/PAAc体系对酶活力的“开/关”调控第44-45页
        2.4.4 PEG-g-PDMAEMA/PAAc体系对纤维素酶的热保护作用第45-47页
        2.4.5 圆二色谱分析第47-48页
    2.5 本章小结第48-49页
第三章 UCST型聚合物PMAAc的制备及其“柔性”固定化纤维素酶的应用研究第49-72页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验材料与设备第50-51页
        3.2.1 实验材料及试剂第50页
        3.2.2 实验主要设备第50-51页
    3.3 实验方法第51-56页
        3.3.1 UCST型聚合物PMAAc的制备第51页
        3.3.2 UCST型聚合物PMAAc浊点的测定第51页
        3.3.3 固定化纤维素酶的制备第51-52页
        3.3.4 纤维素酶固载量的测定第52-53页
        3.3.5 纤维素酶活力的测定第53-55页
        3.3.6 纤维素酶的固定化及应用第55-56页
    3.4 实验结果与讨论第56-71页
        3.4.1 固定化纤维素酶的制备第56页
        3.4.2 UCST型共聚物PMAAc及其固定化纤维素酶的表征第56-59页
        3.4.3 纤维素酶固定化条件的优化第59-62页
        3.4.4 固定化纤维素酶酶学性质研究第62-67页
        3.4.5 游离及其固定化纤维素酶催化水解应用研究第67-71页
    3.5 本章小结第71-72页
第四章 金属有机框架材料Cu(PABA)的制备及其固定化β-葡萄糖苷酶的应用研究第72-95页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 实验材料与设备第73-74页
        4.2.1 实验材料及试剂第73页
        4.2.2 实验主要设备第73-74页
    4.3 实验方法第74-76页
        4.3.1 金属有机框架材料(Cu(PABA))的制备第74页
        4.3.2 固定化酶β-G@Cu(PABA)的制备第74页
        4.3.3 酶的固载量测定第74页
        4.3.4 β-葡萄糖苷酶活力的测定第74-76页
        4.3.5 固定化酶β-G@Cu(PABA)催化水解应用第76页
    4.4 实验结果与讨论第76-93页
        4.4.1 固定化酶β-G@Cu(PABA)的制备第76-77页
        4.4.2 金属有机框架材料(Cu(PABA))及其固定化酶β-G@Cu(PABA)性质的表征第77-81页
        4.4.3 β-葡萄糖苷酶的固定化条件优化第81-84页
        4.4.4 固定化酶β-G@Cu(PABA)的酶学性质第84-91页
        4.4.5 游离β-G及固定化酶β-G@Cu(PABA)的催化水解应用研究第91-93页
    4.5 本章小结第93-95页
第五章 课题总结及展望第95-98页
    5.1 课题研究总结第95-96页
    5.2 课题研究创新点第96-97页
    5.3 课题研究展望第97-98页
参考文献第98-111页
致谢第111-112页
研究生期间学术论文发表情况第112页

 
 
论文编号BS4039632,这篇论文共112
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