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鹰嘴豆多肽的制备及其改性研究

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鹰嘴豆多肽的制备及其改性研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
目录第10-13页
第一章 文献综述第13-24页
  · 鹰嘴豆概述第13-15页
  · 植物蛋白的提取第15-16页
    · 水溶液提取第15-16页
    · 有机溶剂提取第16页
  · 植物蛋白的分离与纯化第16-17页
  · 蛋白质的改性第17-20页
    · 物理改性第17-18页
    · 化学改性第18-19页
    · 酶法改性第19-20页
    · 基因工程改性第20页
  · 鹰嘴豆生物活性肽的研究进展第20页
  · 抗氧化肽的抗氧化机理第20-21页
    · 疏水性氨基酸第20-21页
    · 抗氧化氨基酸第21页
    · 酸性氨基酸第21页
    · 肽构象第21页
  · 研究的目的意义及内容第21-24页
    · 研究的目的意义第21-22页
    · 研究内容第22-24页
第二章 响应面法优化鹰嘴豆蛋白提取工艺第24-33页
  · 材料与方法第24-26页
    · 材料与试剂第24页
    · 仪器与设备第24-25页
    · 试验方法第25-26页
  · 结果与分析第26-31页
    · 鹰嘴豆蛋白等电点的确定第26-27页
    · 鹰嘴豆蛋白提取工艺单因素试验第27-29页
    · 鹰嘴豆蛋白提取工艺参数的优化第29-31页
  · 小结第31-33页
第三章 鹰嘴豆多肽酶法制备研究第33-45页
  · 材料和方法第33-36页
    · 试验材料第33页
    · 试剂第33页
    · 仪器和设备第33-34页
    · 试验方法第34-36页
  · 结果与分析第36-44页
    · 水解酶筛选第36-37页
    · 碱性蛋白酶酶解鹰嘴豆蛋白单因素试验第37-40页
    · 鹰嘴豆蛋白酶解条件的优化第40-44页
  · 小结第44-45页
第四章 鹰嘴豆蛋白碱性蛋白酶酶解动力学分析第45-53页
  · 材料与方法第45-46页
    · 材料与试剂第45页
    · 仪器与设备第45页
    · 试验方法第45-46页
  · 结果与分析第46-51页
    · km 与 Vmax 值的确定第46-47页
    · 初始加酶量对水解度的影响第47-48页
    · 初始底物浓度对水解度的影响第48页
    · 动力学模型的建立第48-50页
    · 酶失活常数的确定第50-51页
    · 水解动力学模型的验证第51页
  · 小结第51-53页
第五章 鹰嘴豆蛋白水解物的酶法修饰研究第53-62页
  · 材料与方法第53-54页
    · 材料与试剂第53页
    · 仪器与设备第53页
    · 试验方法第53-54页
  · 结果与讨论第54-61页
    · 游离氨基测定的标准曲线第54-55页
    · 类蛋白反应单因素试验第55-58页
    · 类蛋白反应工艺条件的优化第58-61页
  · 结论第61-62页
第六章 超声预处理对鹰嘴豆蛋白制备抗氧化肽的影响第62-73页
  · 材料和方法第62-63页
    · 试验材料第62页
    · 仪器及设备第62页
    · 试验方法第62-63页
  · 结果与分析第63-71页
    · 超声波功率对酶解效果的影响第63-64页
    · 超声波处理时间对酶解效果的影响第64页
    · 超声波处理温度对酶解效果的影响第64-65页
    · 超声波预处理鹰嘴豆蛋白的条件优化第65-70页
    · 常规酶解和超声波预处理酶解产物抗氧化活性的比较第70-71页
  · 小结第71-73页
第七章 结论与展望第73-75页
  · 结论第73-74页
    · 响应面法优化鹰嘴豆蛋白提取工艺第73页
    · 鹰嘴豆多肽酶法制备研究第73页
    · 鹰嘴豆蛋白碱性蛋白酶酶解动力学分析第73页
    · 鹰嘴豆蛋白水解物的酶法修饰研究第73-74页
    · 超声预处理对鹰嘴豆蛋白制备抗氧化肽的影响第74页
  · 展望第74-75页
参考文献第75-83页
致谢第83-84页
作者简介第84-85页
附录第85-86页

本篇论文共86页,点击这进入下载页面
 
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