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磁性聚合物微球的制备及其在酶法拆分氨基酸中的应用

专 业: 生物化工
关键词: 氨基酸 磁性聚合物微球 固定化酶 手性拆分
分类号: Q814.2
形 态: 共 58 页 约 37,990 个字 约 1.817 M内容
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内容摘要


氨基酸是构成蛋白质的基础,同时也是一种十分重要的营养物质,它在生命活动中起着举足轻重的作用。

在传统的20种天然氨基酸中,除没有手性中心的甘氨酸外,其他19种氨基酸均为L构型。

随着研究的不断深入,越来越多非天然构型D型氨基酸的作用被发现,他们的需求也随之产生,而高效、绿色的氨基酰化酶法拆分,是拆分氨基酸的最佳方法。

磁性聚合物微球是指通过适当的聚合方法将无机磁性粒子包覆到有机聚合物里面形成的具有一定磁性及特殊结构的微球。

因为磁性聚合物微球具有普通高分子微球的众多特性和磁性纳米材料的磁响应特性。

因此在生物领域的各个方面显示出了广阔的应用前景。

本文以γ—氨基丙基三乙氧基硅烷修饰的磁性Fe_3O_4为载体,固定化氨基酰化酶,拆分DL—蛋氨酸。

采用SEM、TEM、XRD和FT-IR等方法对磁性颗粒进行了表征,结果表明:

用γ—氨基丙基三乙氧基硅烷修饰的磁性Fe_3O_4为载体,使用戊二醛为交联剂的固定化氨基酰化酶具有一定的稳定性和回收再利用性..……

全文目录


摘要
第一章 绪论
1.1 氨基酸产业的发展
1.1.1 氨基酸在食品工业上的应用
1.1.2 氨基酸在医药工业上的应用
1.1.3 氨基酸在农业上的应用
1.1.4 氨基酸在日用化妆品上的应用
1.2 氨基酸手性拆分的方法
1.2.1 结晶法
1.2.2 化学拆分法
1.2.3 萃取拆分法
1.2.4 酶法
1.3 氨基酰化酶简介
1.3.1 氨基酰化酶的结构和性质
1.3.2 氨基酰化酶的来源
1.4 固定化方法
1.4.1 吸附法
1.4.2 载体结合法
1.4.3 交联法
1.4.4 包埋法
1.5 磁性载体
1.5.1 细胞分离与标记
1.5.2 固定化酶
1.5.3 免疫分析
1.5.4 靶向药物
1.5.5 环境保护
1.6 本课题的研究思路和任务
第二章 磁性纳米颗粒的合成及表征
2.1 引言
2.2 实验部分
2.2.1 实验仪器和试剂
2.2.2 实验方法
2.3 四氧化三铁的表征
2.3.1 FT-IR分析
2.3.2 X射线衍射
2.3.3 磁学性能的测定
2.4 结果和讨论
2.4.1 X射线衍射分析
2.4.2 四氧化三铁的红外分析
2.4.3 磁学性质测试
2.5 四氧化三铁的合成机理
2.6 本章小结
第三章 磁性纳米颗粒的修饰及表征
3.1 引言
3.2 实验部分
3.2.1 实验仪器和试剂
3.2.2 实验步骤
3.3 表面修饰的四氧化三铁纳米微粒的表征手段
3.3.1 扫描电镜
3.2.2 FT-IR
3.3.3 X射线衍射
3.3.4 磁学性能的测定
3.4 结果与讨论
3.4.1 X射线衍射分析
3.4.2 四氧化三铁的红外分析
3.4.3 扫描电镜SEM分析
3.4.4 透射电镜TEM分析
3.4.5 磁学性质测试
3.5 磁性Fe_3O_4的表面修饰机理
3.5.1 硅烷偶联剂的种类
3.5.2 硅烷偶联剂的反应机理
3.5.3 硅烷偶联剂的选用原则
3.5.4 Fe_3O_4的表面修饰过程
3.6 本章小结
第四章 米曲氨基酰化酶的固定化及蛋氨酸的拆分
4.1 引言
4.2 实验部分
4.2.1 实验原理
4.2.2 实验仪器和试剂
4.2.3 固定化酶的制备
4.2.4 DL-蛋氨酸N-乙酰化实验
4.2.5 酶法拆分蛋氨酸
4.2.6 酶活力测定
4.3 分析方法
4.3.1 熔点分析
4.3.2 旋光度分析
4.3.3 透射电镜分析
4.3.4 红外光谱分析
4.4 结果与讨论
4.4.1 蛋氨酸的乙酰化反应
4.4.2 酶水解反应
4.4.3 酸水解反应
4.4.4 L-蛋氨酸标准曲线的绘制
4.4.5 酶活力测定
4.5 本章小结
全文总结
参考文献

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中图分类: > Q814.2 > 生物科学 > 生物工程学(生物技术) > 酶工程

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