【摘 要】
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氯过氧化物酶(Chloroperoxidase, CPO)因其独特的活性中心结构而具有多种催化性能以及广泛的底物适应性,但其结构与催化活性的构效关系尚需进一步阐明;本论文首先基于对氯过氧化物酶的结构域中关键位点的解析,在加深对氯过氧化物酶构效关系认知的基础上,进一步将其应用于环境毒物的降解中,构建了双酚A、抗炎药物双氯芬酸钠和萘普生以及雌激素中的雌酮的酶催化降解体系,其主要内容包括:活性中心结构域
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氯过氧化物酶(Chloroperoxidase, CPO)因其独特的活性中心结构而具有多种催化性能以及广泛的底物适应性,但其结构与催化活性的构效关系尚需进一步阐明;本论文首先基于对氯过氧化物酶的结构域中关键位点的解析,在加深对氯过氧化物酶构效关系认知的基础上,进一步将其应用于环境毒物的降解中,构建了双酚A、抗炎药物双氯芬酸钠和萘普生以及雌激素中的雌酮的酶催化降解体系,其主要内容包括:活性中心结构域解析:通过乙二胺四乙酸二钠(EDTA)配位竞争反应结合石墨炉原子吸收及电感耦合等离子体发射光谱的
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二氧化钛(TiO_2)和硫化镉(CdS)均为良好的半导体材料,在光解水产氢方面有着广泛的应用。但是,单独的二氧化钛(TiO_2)和硫化镉(CdS)在光照下产生的光生电子和光生空穴会很容易复合,从而导致光催化反应活性较低。多金属氧酸盐是一种应用广泛的电子捕获剂,多酸和半导体复合后,可以捕获光生电子,从而抑制光生电子和光生空穴的复合,提高半导体的光催化产氢活性。在本文中,把多金属氧酸盐(K_8Nb_6
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ZnO纳米线阵列具有较大的比表面积、优异的光学性能和电子传输性能,因此在染料敏化太阳能电池等的应用中有着很大的潜力。本文研究ZnO纳米线阵列的制备工艺和在H~+掺杂的作用下,ZnO纳米线阵列形貌的变化、其缺陷情况以及光学性能的变化。本文采用溶胶-凝胶法,以乙二醇甲醚作为溶剂,二水醋酸锌作为起始原料,乙醇胺作为催化剂,制备了溶胶,通过旋涂法成功的制备了ZnO的种子层,随后,又在种子层的基础上,通过水
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树形分子是一种具有独特树枝状结构、纳米尺寸的三维球形高分子化合物。由于树形分子具有高度的几何对称性、精确的分子结构、大量的表面官能团、分子内存在空腔及分子量可控等特点,在化学和生物领域有着广泛的应用。尤其在生物医用领域,树形分子的结构允许其对难溶性药物分子(例如抗癌药物分子)进行化学结合或物理封装,形成树形分子-药物传送系统。本论文对树形分子的研究背景、结构特点、合成手段及物化性质等做了介绍,并对
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