将甲酸脱氢酶、无机介质(纳米粒子、纳米管)浸入海藻酸钠水溶液中,通过离子诱发和共价交联聚合获得酶-无机介质-海藻酸盐杂化生物凝胶,或将酶、正硅酸酯类前驱体、海藻酸钠水溶液混合,通过溶胶凝胶过程来制备杂化生物凝胶,用来催化二氧化碳转化为甲酸。研究无机介质的亲疏水性、结构形态、掺杂方式以及海藻酸盐的交联方式等对杂化凝胶的酶泄漏率、催化活性及其稳定性、扩散特性、溶胀度、机械强度等的影响。.高分子水凝胶是酶固定化的常用载体,但载体易溶胀和酶易泄漏的缺点严重制约着固定化酶的应用效率。本项目将具有不同亲疏水性和结构形态的无机介质与高分子掺杂(填充或共聚),把无机介质良好的理化稳定性、吸附特性与高分子的良好生物相容性、扩散特性有机结合以调节杂化凝胶基质的亲疏水性、传递特性和机械强度,获得新颖的固定化载体并实现酶的高效固定化,具有重要的理论意义和应用价值。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
玉米叶向值的全基因组关联分析
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
2016年夏秋季南极布兰斯菲尔德海峡威氏棘冰鱼脂肪酸组成及其食性指示研究
面向云工作流安全的任务调度方法
TGF-β1-Smad2/3信号转导通路在百草枯中毒致肺纤维化中的作用
新型有机-无机杂化薄膜制备与光学特性研究
含MOSS 的有机-无机杂化高分子的制备及其结构与性能研究
球化交联酶聚集体-氧化硅杂化生物催化剂的可控制备及催化特性
磁场诱导CNTs有序排列的高分子-无机杂化膜的制备