分别用微乳法、模板复制法制备粒度分布窄、分散性优良,孔径与漆酶、纤维素内切酶大分子相匹配的纳米及介孔SiO2;以晶核诱导法合成纳米SiO2包埋Fe3+、Sm3+等磁性氧化物;制备、并分别用新型双亲水二嵌段聚合物、有序生物大分子作为模板,仿生合成纳米SiO2。用SEM、TEM、XPS、孔径仪等表征其物理化学性质,研究对酶的吸附等温线、吸附机理,确定酶的吸附模型,并用纳米SiO2薄膜及分子沉积法多层固定化漆酶、内切酶,筛选固定化条件。研究固定化酶催化降解三氯杀螨醇(DTMC)的活性,寻找最佳反应条件和参数。用色质联用法研究固定化酶对DTMC的降解机理。本项目首次提出用纳米及介孔SiO2固定化酶降解DTMC有机氯代农药,以提高酶的降解效率和稳定性,使催化降解技术具有实用性。该工作将为我国寻找最佳的环境修复技术,降低有机氯代农药对环境和人类健康的影响提供可靠的科学依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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