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聚羟基烷酸酯(PHAs)降解性机理的研究

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-7页
第一章 综述部分第7-27页
 1.1 生物降解塑料发展的背景与现状第7-11页
  1.1.1 生物降解塑料产生的背景第7-8页
  1.1.2 国内外新型塑料-生物可降解塑料的研究现状第8-11页
 1.2 聚羟基烷酸酯(PHAs)的理化性质及生物合成第11-20页
  1.2.1 PHAs的分子结构与理化性质第12-16页
  1.2.2 PHAs的生物合成第16-20页
 1.3 聚羟基烷酸酯(PHAs)的降解第20-27页
  1.3.1 PHAs的降解微生物第20页
  1.3.2 PHAs的生物降解途径第20-22页
  1.3.3 PHAs降解酶学研究第22页
  1.3.4 PHAs降解的分子遗传学第22-24页
  1.3.5 PHAs降解影响的因素第24-25页
  1.3.6 生物降解性评估的必要性第25页
  1.3.7 生物降解性能的评价方法第25-27页
第二章 实验材料与方法第27-36页
 2.1 实验材料第27-28页
  2.1.1 实验用材料与菌株第27页
  2.1.2 实验用培养基第27页
  2.1.3 实验用主要设备与仪器第27-28页
  2.1.4 试剂与药品第28页
 2.2 实验方法第28-36页
  2.2.1 PHBV结构及理化性质的测定第28-33页
  2.2.2 PHAs的微生物降解第33-34页
  2.2.3 PHAs膜的单菌种的降解研究第34-36页
第三章 结果与讨论第36-87页
 3.1 PHAs结构分析及理化性质测定结果第36-47页
  3.1.1 不同方法提取PHAs对其纯度和回收率的影响第36页
  3.1.2 PHAs核磁共振图谱解析第36-38页
  3.1.3 PHAs红外光谱谱图解析第38-40页
  3.1.4 PHAs分子量测定结果第40页
  3.1.5 PHAs样品的热学性质第40-45页
  3.1.6 PHAs样品的力学性质的测定第45-47页
 3.2 PHAs环境微生物降解研究第47-73页
  3.2.1 自然环境条件下PHBV膜的降解第47-49页
  3.2.2 实验室模拟环境下PHBV的降解性研究第49-73页
   (1) 不同来源土壤对PHBV膜的降解性影响第49-51页
   (2) 不同来源的水体对PHBV膜降解的影响第51-53页
   (3) 温度对PHBV膜降解的影响第53-55页
   (4) 氧气对PHBV膜降解的影响第55-57页
   (5) pH值对PHBV膜降解的影响第57-59页
   (6) 厚度的PHBV膜对降解的影响第59-61页
   (7) PHB与PHBV膜的降解结果比较第61-63页
   (8) 加工方法对PHBV膜降解的影响第63-65页
   (9) 结晶度对PHBV膜的降解的影响第65-68页
   (10) 分子量对PHBV膜降解的影响第68-71页
   (11) PHBV膜在活性污泥中的降解第71-73页
 3.3 PHBV降解菌的筛选鉴定及降解产物的测定第73-87页
  3.3.1 PHBV降解菌的筛选第73-74页
  3.3.2 降解菌种鉴定第74-77页
  3.3.3 W2菌最佳降解条件的选择第77-83页
  3.3.4 W2菌对PHBV降解酶类型的确定第83-85页
  3.3.5 PHBV降解产物的分析鉴定第85-87页
小结第87-88页
参考文献第88-96页
致谢第96-97页
附图1-4第97-100页

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