论文摘要
稀土元素具有很好的水解RNA和DNA的活性,尤其铈离子水解活性显著高于其它稀土元素。并且水解只作用于RNA和DNA的磷酸酯键,而不会产生其它的氧化副产物。但是在生理pH值下,铈离子会形成很稳定的铈离子氢氧化物的凝胶状沉淀,降低了铈离子的溶解性,给它的应用带来了很大的局限。这就需要找到一种合适的配体将铈离子与配体络和形成配合物,提高它的应用范围。 由于琼脂糖是D—半乳糖和3,6—脱水—L—半乳糖相间结合的链状多糖,由其制成的珠状颗粒是一种理想的层析介质。因此,本文用琼脂糖作为配体,与铈离子在乳化剂吐温—80、司班—85和环己烷的作用下,通过二次乳化作用合成了琼脂糖—铈配合物微粒(PACC)。并通过显微摄影、紫外、红外、荧光光谱分析对PACC作了初步的表征。同时对PACC的使用条件,如pH值、温度,离心、超声,丙酮、乙酸乙酯,以及PACC的储藏期作了初步的研究。 对于PACC的活性,本文主要研究了PACC对磷酸酯键和肽键的水解活性。发现PACC对对硝基苯磷酸二钠(PNPP2Na,磷酸酯键的模型化合物)有很好的水解活性。其水解的表观速率常数为PNPP2Na自发水解的120倍。此外,PACC对含有磷酸酯键的一大类有机物质—有机磷农药也有降解效果。其中,甲胺磷、氧化乐果和毒死蜱的降解率分别达到:32.39%,27.12%和46.62%。并且,PACC对茶叶浸提液和豆芽汁中残留的有机磷农药也有降解效果。茶叶浸提液中残留的毒死蜱的降解率达到59.76%,豆芽汁中残留的毒死蜱和甲胺磷的降解率分别达到38.28%和35.45%。另外,PACC对肽键也有较强的水解作用。PACC在搅拌反应器中应用对BSA的水解率可达到4.07%。PACC作柱填补料时,过柱后氨基酸含量为过柱前的2.3倍。当茶汤经过PACC柱处理后,其氨基酸含量为处理前的1.87倍。
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