致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
前言 | 第12-13页 |
1 文献综述 | 第13-24页 |
·乳酸的性质和应用 | 第13页 |
·乳酸的生产方法 | 第13-16页 |
·化学合成法 | 第14页 |
·酶法生成乳酸 | 第14页 |
·发酵法 | 第14-16页 |
·发酵乳酸的微生物 | 第16-19页 |
·传统的菌株筛选和改良 | 第17-18页 |
·基因工程在育种中的应用 | 第18-19页 |
·木质纤维素发酵制乳酸研究进展 | 第19-22页 |
·木质纤维素原料水解工艺 | 第19-20页 |
·木质纤维素水解液的乳酸发酵 | 第20-22页 |
·研究的内容、目的与意义 | 第22-24页 |
2 发酵液中乳酸与糖类同步检测方法的建立 | 第24-32页 |
·材料与方法 | 第24-25页 |
·仪器与试剂 | 第24页 |
·色谱分离条件 | 第24-25页 |
·标准溶液制备 | 第25页 |
·样品预处理 | 第25页 |
·定性与定量 | 第25页 |
·结果与讨论 | 第25-31页 |
·标准物质的确定 | 第25-26页 |
·柱温的选择 | 第26-27页 |
·流速的选择 | 第27-28页 |
·标准工作曲线的绘制 | 第28-29页 |
·重复性和回收率试验 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
3 凝结芽孢杆菌 S44 摇瓶及发酵罐优化 | 第32-53页 |
·材料与方法 | 第32-34页 |
·菌株 | 第32页 |
·试剂 | 第32页 |
·主要仪器 | 第32-33页 |
·培养基 | 第33页 |
·培养条件及方法 | 第33-34页 |
·分析检测方法 | 第34页 |
·残糖及乳酸的测定 | 第34页 |
·糖酸转化率的计算 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-52页 |
·发酵种龄的确定 | 第34-35页 |
·发酵培养条件的优化 | 第35-38页 |
·起始 pH 值以及 CaCO3对发酵产 L‐乳酸的影响 | 第35-37页 |
·不同培养温度对发酵的影响 | 第37页 |
·不同转速对发酵的影响 | 第37-38页 |
·摇瓶发酵培养基的优化 | 第38-46页 |
·不同起始碳源浓度对发酵产 L‐乳酸的影响 | 第38-39页 |
·不同氮源对发酵产 L‐乳酸的影响 | 第39-40页 |
·通过响应面试验优化发酵培养基 | 第40-46页 |
·在优化后的培养基条件下发酵历程 | 第46-47页 |
·7L 发酵罐工艺条件的研究 | 第47-52页 |
·pH 对发酵的影响 | 第47-49页 |
·提高发酵罐发酵的起始糖浓度对发酵的影响 | 第49-50页 |
·分批补料对发酵的影响 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
4 酸爆玉米秸秆渣酶解及发酵产 L-乳酸的工艺研究 | 第53-68页 |
·材料与方法 | 第53-56页 |
·原料及其预处理 | 第53-54页 |
·实验仪器 | 第54页 |
·实验所用酶 | 第54-55页 |
·酶解糖化制备木质纤维素水解上清液 | 第55页 |
·发酵罐发酵条件 | 第55-56页 |
·分析方法 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-66页 |
·酸爆渣酶解工艺的研究 | 第56-63页 |
·纤维素酶酶解酸爆渣历程 | 第56-57页 |
·不同分子量 PEG 对木质纤维素水解的影响 | 第57-58页 |
·降低反应体系中酶液用量 | 第58-59页 |
·不同纤维素浓度对木质纤维素水解的影响 | 第59-61页 |
·不同 PEG 浓度对木质纤维素水解的影响 | 第61-62页 |
·PEG 加入时机对木质纤维素水解影响 | 第62-63页 |
·木质纤维素酶解上清液摇瓶发酵 L-乳酸 | 第63-66页 |
·酶解上清液摇瓶发酵产乳酸性能研究 | 第63-64页 |
·酶解上清液发酵罐补料发酵产乳酸性能研究 | 第64-65页 |
·发酵罐酶解后直接发酵产乳酸性能研究 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
5 结论与展望 | 第68-70页 |
·结论 | 第68-69页 |
·展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第75页 |