【摘 要】
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本文选择偕胺肟纤维为基体材料(AOCF),与Au(Ⅲ)、Ag(Ⅰ)、Pt(Ⅳ)、Pd(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)等金属离子(Mn+)反应形成配合物,选择适宜的还原剂和反应条件将Au(Ⅲ)、Ag(Ⅰ)、Pt(Ⅳ)和Pd(Ⅱ)还原为零价金属,制备出新的金属配合物Au(0)/AOCF、Ag(0)/AOCF、Pt(0)/AOCF和Pd(0)/AOCF等复合材料。通过控制金属离子的初始浓度、反应时间、还原
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本文选择偕胺肟纤维为基体材料(AOCF),与Au(Ⅲ)、Ag(Ⅰ)、Pt(Ⅳ)、Pd(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)等金属离子(Mn+)反应形成配合物,选择适宜的还原剂和反应条件将Au(Ⅲ)、Ag(Ⅰ)、Pt(Ⅳ)和Pd(Ⅱ)还原为零价金属,制备出新的金属配合物Au(0)/AOCF、Ag(0)/AOCF、Pt(0)/AOCF和Pd(0)/AOCF等复合材料。通过控制金属离子的初始浓度、反应时间、还原剂浓度等工艺条件得到各种不同形貌的纳米级金属(M)/AOCF粒子。运用IR、SEM、EDS、XRD和XP
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本论文以桑茧废丝为原料,研究了超声-微波辅助稀碱液脱胶,酸酶两步水解丝素和对水解液的絮凝脱色等涉及丝肽和混合氨基酸制取的技术及相应的工艺,并对产品进行了检测。通过热水脱胶、稀碱液脱胶以及超声-微波辅助稀碱液脱胶法对汰头桑茧废丝进行脱胶效果的比较研究,发现超声-微波辅助脱胶时间短、效率高,其最优脱胶工艺为:3%(W%)Na2CO3、浴比1:100、微波功率450W、时间18min。通过水浴酸解丝素和
基因工程在现代社会中占据着越来越重要的地位,其主要原因在于可以利用基因工程菌实现很多结构复杂且不易合成的热门生物产品。大肠杆菌所具有得结构简单、生长周期较短、生长条件清楚的优点使其广泛地用作表达载体,因此大肠杆菌的发酵成为现在研究的热点之一。在大肠杆菌发酵过程中存在着非线性、滞后性和不确定性等问题,较难测试它的实时在线重要变量,严重制约了在发酵中对影响发酵结果参数的准确调节以及进一步的优化和控制,
本文以微生物歧化甘油生产1,3-丙二醇(1,3-PD)连续发酵过程为背景,研究三羟基丙醛(3-HPA)对甘油脱水酶(PDHt)和1,3-丙二醇氧化还原酶(PDOR)的活性抑制作用。在假设3-HPA对细胞比生长速率无抑制作用及甘油、1.3-PD跨膜运输方式为主被动结合运输的条件下,建立混杂非线性动力学模型,并研究了模型的基本性质。为了推断3-HPA对两种关键酶是否有抑制作用及抑制作用区域,提出了混杂
随着苹果加工业的发展,苹果渣的再利用显得至关重要。本研究通过对黑曲霉固态发酵苹果渣生产β-甘露聚糖酶进行系统研究,研究结果归纳如下:1.黑曲霉(Aspergillus niger)是发酵业中重要的菌类。通过对一株黑曲霉MQ-1进行紫外诱变、微波诱变和亚硝酸逐级诱变,然后经平板水解圈初筛和固体发酵复筛,获得一株菌株(SL-8),酶活(420U/g)是出发菌株的2.01倍。2.以诱变选育的黑曲霉SL-
本试验在水相体系中,探讨磷脂酶A_1对大豆浓缩磷脂、大豆水化油脚及粉末大豆磷脂进行水解的可行性。根据酶解磷脂定量生成脂肪酸的原理,通过液相色谱和气相色谱分别确定磷脂及脂肪酸种类及含量,计算磷脂平均分子量,以酸价来衡量水解程度,利用红外光谱进行溶血磷脂结构表征。以大豆浓缩磷脂为原料,利用磷脂酶A_1对大豆浓缩磷脂进行水解制备溶血磷脂。通过单因素实验确定了温度、时间、加酶量、底物浓度对磷脂水解的影响范
纳米材料因其新奇独特的性质受到世界各国的青睐,近十多年来取得了飞速发展。选择不同功能的纳米材料与种类繁多的聚合物通过适当的匹配可制备出一系列多功能、高性能的纳米改性涂料,广泛应用于建筑、木器和涂料等诸多领域。TiO_2作为一种环境材料,由于具有无毒、光催化活性高、物理化学性能稳定、价廉等特点,在环境污染治理、太阳能综合利用等方面发挥着越来越重要的作用。但是其性能有待于进一步的提高,本文通过掺杂金属
从自然界中分离到一株高产壳聚糖酶的菌株,将其命名为QY01。同时,对QY01进行了16S rDNA、形态特征及生理生化特性鉴定分析。经16S rDNA序列比对,该菌株与芽孢杆菌属同源性高达99%。形态特征与生理生化鉴定结果与16S rDNA鉴定结果一致,因此将其初步鉴定为芽孢杆菌属(Bacillus sp.)。通过对菌株QY01发酵产酶条件进行优化研究确定其最适培养基组分为(%,w/v):胶体壳聚
本文从农业废弃物堆肥中筛选出7株解磷能力较强的菌株,并用磷钼蓝比色法在Pikovskaya培养基中测定其解磷量。菌株D5、FL7表现出较好的解磷效果,D5解磷量高达506.93μg/mL,FL7解磷量为436.63μg/mL。各菌株解磷过程中均伴随着发酵液pH值的降低。在形态分类的基础上结合分子鉴定手段分别对D5、FL7的16S rDNA序列和ITS区序列进行解析,初步推断D5为革兰氏阴性细菌Bu
我国作为一个农业大国,天然纤维素资源丰富,尤其是农作物秸秆、皮壳,每年大约可以产生七亿多吨。农作物秸秆富含纤维素,可以用作牲畜饲料,但是绝大部分会被丢弃或焚烧,既浪费了资源又造成了环境的污染。农作物秸秆经微生物加工转化为糖液,可以被用于生物燃料的生产解决能源危机。因此提高农作物秸秆利用率具有重要意义!本文从天然土壤中,筛选分离到一株高产纤维素酶的真菌sw-75,其FPA酶活为0.510 IU/ml
糖尿病,这种危害人类健康的第三大疾病,如今正以越来越快的速度席卷全球,中国也已经超过印度,成为世界上糖尿病患者最多的国家。多年来,随着化学分析方法和药理实验技术的长足发展,有关天然药物降血糖作用的研究不断深入,人们从中草药中提取了很多种活性成分,并研究了它们对各种类型糖尿病的的治疗作用。如何找到一种更有效的治疗糖尿病的方法,是目前人们最热切关注的问题。本文中,以蛹虫草和云芝菌丝体胞内多糖为研究对象