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在木质纤维素降解过程中热纤梭菌和热厌氧热解糖杆菌共生关系以及产氢机理的解析

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
符号说明及缩略词第10-11页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 生物质能源和木质纤维素的降解第11-12页
        1.1.1 概要第11页
        1.1.2 生物质能和生物燃气第11-12页
        1.1.3 氢能和生物氢能第12页
    1.2 热纤梭菌的发酵产氢第12-16页
        1.2.1 微生物制氢的分类和比较第12-13页
        1.2.2 热纤梭菌第13-14页
        1.2.3 纤维素酶和嗜热纤维素酶第14-15页
        1.2.4 纤维小体第15-16页
        1.2.5 热纤梭菌纤维素降解相关酶系的表达调控第16页
    1.3 微生物菌群在降解木质纤维方面的研究现状第16-19页
        1.3.1 微生物之间关系第16-17页
        1.3.2 微生物相互关系的研究方法第17页
        1.3.3 菌群在合成生物学方面的研究第17-18页
        1.3.4 热纤梭菌和非纤维素降解菌的联合培养第18-19页
    1.4 氢酶第19-23页
        1.4.1 氢酶的性质和分类第19-20页
        1.4.2 氢酶的分布和功能第20-21页
        1.4.3 梭菌的产氢的代谢途径第21-23页
第二章 热纤梭菌和非纤维降解伴生菌偏害共生关系的研究第23-41页
    2.1 材料与方法第24-28页
        2.1.1 本章所用菌株第24页
        2.1.2 培养基和培养条件第24-25页
        2.1.3 主要试剂和仪器第25页
        2.1.4 分析方法第25-28页
    2.2 结果与讨论第28-38页
        2.2.1 混合菌群中JN4、GD17的验证以及代谢终产物的分析对比第28-30页
        2.2.2 混合培养下木质纤维素降解相关基因的抑制解除第30-32页
        2.2.3 与单培养相比,混合培养并没有改变纤维素的利用效率第32-33页
        2.2.4 GD17明显损害了JN4的生长量第33-35页
        2.2.5 热纤梭菌和热厌氧热解糖杆菌的代谢分析第35-36页
        2.2.6 热纤梭菌和热厌氧热解糖杆菌偏害共生的关系模型第36-37页
        2.2.7 加入外源物质对菌群在降解纤维素方面的调控第37-38页
    2.3 本章小结第38-41页
第三章 混合培养热纤梭菌和热厌氧热解糖杆菌的产氢的研究第41-57页
    3.1 材料与方法第41-43页
        3.1.1 菌株及载体第41页
        3.1.2 培养基配方及条件第41页
        3.1.3 常用仪器设备第41-42页
        3.1.4 主要试剂和方法第42-43页
    3.2 结果与讨论第43-54页
        3.2.1 热纤梭菌和热厌氧热解糖杆菌的氢酶编码基因第43-47页
        3.2.2 热纤梭菌和热厌氧热解糖杆菌的氢酶基因在操纵子上组织形式第47-50页
        3.2.3 碳源对热纤梭菌和热厌氧热解糖杆菌氢酶基因的调控第50-52页
        3.2.4 共培养热纤梭菌和热厌氧热解糖杆菌下氢酶基因的转录水平第52-54页
        3.2.5 热纤梭菌和热厌氧热解糖杆菌代谢产氢的速率和产量第54页
    3.3 本章小结第54-57页
全文总结及展望第57-59页
参考文献第59-63页
附录第63-79页
攻读学位期间已(待)发表的学术论文第79-81页
致谢第81-83页
学位论文评阅及答辩倩况表第83页

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