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电荷密度对壳聚糖—酪蛋白复合作用的调控研究

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电荷密度对壳聚糖—酪蛋白复合作用的调控研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-8页
缩写符号与代号第8-12页
第1章 绪论第12-25页
  1.1 引言第12页
  1.2 蛋白质-多糖相互作用机理第12-17页
    1.2.1 蛋白质和多糖相互作用力的类型第14-15页
    1.2.2 多糖的电荷密度第15页
    1.2.3 影响多糖电荷密度的因素第15-17页
    1.2.4 多糖电荷密度对其与蛋白质之间相互作用影响的研究进展第17页
  1.3 壳聚糖第17-20页
    1.3.1 壳聚糖的分子结构第17-18页
    1.3.2 壳聚糖的脱乙酰度第18页
    1.3.3 壳聚糖的相对分子质量第18-19页
    1.3.4 壳聚糖在食品工业中的应用第19-20页
  1.4 酪蛋白第20-22页
    1.4.1 酪蛋白的化学组成和结构第20-21页
    1.4.2 酪蛋白的功能特性及在食品工业中的应用第21-22页
  1.5 本课题研究意义与内容第22-25页
    1.5.1 研究意义第22-23页
    1.5.2 研究内容第23-25页
第2章 壳聚糖电荷密度的测定第25-36页
  2.1 材料与方法第26-27页
    2.1.1 材料与试剂第26页
    2.1.2 仪器与设备第26-27页
  2.2 实验方法第27-29页
    2.2.1 壳聚糖(CS)溶液的制备第27页
    2.2.2 CS相对分子质量的测定第27页
    2.2.3 CS脱乙酰度的测定第27-28页
    2.2.4 CS电荷密度的测定第28-29页
  2.3 实验结果与分析第29-35页
    2.3.1 CS相对分子质量分析第29-30页
    2.3.2 CS脱乙酰度分析第30-31页
    2.3.3 不同条件下的CS电荷密度测定结果分析第31-34页
    2.3.4 Ohshima软粒子理论拟合得出的表面电位ψ_0与ζ-电位比较与分析第34-35页
  2.4 结论第35-36页
第3章 不同电荷密度壳聚糖与酪蛋白形成复合物的稳定性和结构特性研究第36-51页
  3.1 引言第36-37页
  3.2 材料与方法第37-38页
    3.2.1 材料与试剂第37页
    3.2.2 仪器与设备第37-38页
  3.3 实验方法第38-40页
    3.3.1 CS与酪蛋白储备液的制备第38页
    3.3.2 CS-酪蛋白复合溶液的制备第38页
    3.3.3 CS-酪蛋白复合溶液的光学图像第38-39页
    3.3.4 CS-酪蛋白复合溶液的浊度测定第39页
    3.3.5 CS-酪蛋白复合溶液的ζ-电位测定第39页
    3.3.6 CS-酪蛋白复合溶液的粒径测定第39页
    3.3.7 CS-酪蛋白复合溶液的流变学稳态黏度测定第39-40页
    3.3.8 CS-酪蛋白复合物的差示扫描量热法(DSC)分析第40页
    3.3.9 数据分析第40页
  3.4 实验结果与分析第40-49页
    3.4.1 CS-酪蛋白复合溶液的浊度曲线与ζ-电位分析第40-44页
    3.4.2 CS-酪蛋白复合溶液的粒径分析第44-45页
    3.4.3 CS-酪蛋白复合溶液的流变稳态黏度分析第45-48页
    3.4.4 CS-酪蛋白复合物的DSC分析第48-49页
  3.5 结论第49-51页
第4章 光谱法研究不同电荷密度壳聚糖与酪蛋白复合机制第51-65页
  4.1 引言第51页
  4.2 材料与方法第51-52页
    4.2.1 材料与试剂第51-52页
    4.2.2 仪器与设备第52页
  4.3 实验方法第52-53页
    4.3.1 CS与酪蛋白储备液的制备第52-53页
    4.3.2 CS-酪蛋白复合溶液的荧光光谱测量第53页
    4.3.3 CS-酪蛋白复合溶液的紫外—可见吸收光谱测量第53页
    4.3.4 CS-酪蛋白复合溶液的傅里叶变换红外光谱(FTIR)测量第53页
  4.4 实验结果与分析第53-64页
    4.4.1 CS-酪蛋白复合溶液的荧光光谱分析第53-61页
    4.4.2 CS-酪蛋白复合溶液的紫外-可见吸收光谱分析第61-63页
    4.4.3 CS-酪蛋白复合物的傅里叶红外光谱(FTIR)分析第63-64页
  4.5 结论第64-65页
第5章 结论与展望第65-68页
  5.1 结论第65-67页
  5.2 创新点第67页
  5.3 展望第67-68页
参考文献第68-75页
致谢第75-76页

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