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![甲醇和乙醇微生物傳感體系的研究.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/16/15/6f563280-1a0c-472c-86df-5dad4c22641f/6f563280-1a0c-472c-86df-5dad4c22641f1.gif)
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文檔簡介
1、第一章:簡述了生物傳感器及微生物傳感器的工作原理、組成、分類及特性。并簡單介紹微生物傳感器的研究進展。著重對微生物細胞固定化的方法和載體,以及近年來出現(xiàn)的新型納米材料碳納米管在生物傳感器方面的應用進行簡要總結。
第二章:通過對碳納米管的熒光光譜、紅外光譜的分析,考察碳納米管是否被功能化。采用溶膠—凝膠包埋法,制備固定化小球,就微生物細胞不同固定化方法和載體進行實驗比較。對影響溶膠—凝膠固定化的添加劑二氧化硅(SiO2)、碳酸鈣
2、(CaCO3)、海藻酸鈉等濃度進行了考察,得出添加劑最佳濃度為:1.5%海藻酸鈉、4%SiO2、0.3%CaCO3。并對固定化顆粒密度、通透性、機械強度及菌體包埋量等性能做評價。
第三章:篩選出一株能同化乙醇的菌株,經實驗室擴大培養(yǎng)后采用有利于微生物細胞生長的溶膠—凝膠包埋法將其制備成固定化小球。就乙醇菌的不同固定化條件進行實驗比較,得出一種最佳乙醇菌固定化方法,即以10%聚乙烯醇為包埋主要載體,添加1.5%海藻酸鈉防止固定化
3、小球間粘聯(lián),加入0.01g功能化的碳納米管來增加菌體吸附量,增強固定化小球通透性。將得到的固定化乙醇氧化菌小球與溶解氧電極組合,建立一種乙醇微生物傳感體系??疾炝藴囟?、pH、鹽離子濃度、菌種保存時間等對該傳感體系的影響。該體系能夠檢測0.002%-0.2(V/V)范圍內乙醇,RSD=6.3%。
第四章:篩選得到一株好氧型甲醇氧化菌,經實驗室擴大培養(yǎng)后,采用溶膠—凝膠包埋法將其固定。固定化顆粒與溶解氧電極組合,建立一種微生物甲醇
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