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草酸青霉纤维素酶系降解木质纤维素效率提高策略的研究

摘要第7-10页
Abstract第10-13页
符号说明及缩略词第14-16页
第一章 研究背景及意义第16-50页
    1.1 纤维素降解转化技术研究的现状和问题第16-24页
        1.1.1 国内外纤维素乙醇生产现状第16-18页
        1.1.2 木质纤维素的结构第18-20页
        1.1.3 木质纤维素生产乙醇的工艺过程第20-23页
        1.1.4 纤维素乙醇生产过程中的主要难题第23-24页
    1.2 纤维素酶生产菌株第24-26页
        1.2.1 真菌纤维素酶生产菌株第24-26页
        1.2.2 厌氧产纤维素酶细菌第26页
    1.3 纤维素酶系主要组分及其作用第26-31页
        1.3.1 纤维素酶的三类酶组分及其作用第26-28页
        1.3.2 木质纤维素降解过程中的其它降解酶类和辅助蛋白第28-31页
    1.4 木质纤维素的酶水解过程第31-47页
        1.4.1 木质纤维素酶水解的优势和问题第31-32页
        1.4.2 纤维素自身结构的抗降解因素第32-35页
        1.4.3 非纤维素类成分的影响第35-38页
        1.4.4 纤维素酶系组成的影响第38-39页
        1.4.5 酶解过程中的其它限制因素第39-40页
        1.4.6 高固含量木质纤维素酶水解及其主要问题第40-47页
    1.5 论文的立题依据和主要内容第47-50页
第二章 传质限制对高固含量下酶水解的影响及解决策略第50-66页
    2.1 材料和方法第50-52页
        2.1.1 实验材料第50页
        2.1.2 实验仪器第50-51页
        2.1.3 实验方法第51-52页
    2.2 结果与讨论第52-64页
        2.2.1 脱木素木糖渣的流体状态第52-53页
        2.2.2 传质限制在高固含量酶水解中的重要性第53-55页
        2.2.3 木质纤维素原料的性质对流变性能的影响第55-57页
        2.2.4 影响传质效率的机械因素第57-59页
        2.2.5 提高传质效率的策略第59-64页
    2.3 本章小结第64-66页
第三章 原料特异性木质纤维素酶酶系组成优化及机理研究第66-88页
    3.1 材料和方法第66-70页
        3.1.1 实验材料第66页
        3.1.2 实验仪器第66-67页
        3.1.3 实验方法第67-70页
    3.2 结果与讨论第70-85页
        3.2.1 原料的成分分析与各酶组分表达液的活力第70-72页
        3.2.2 混料设计实验结果及最佳的酶组分配比第72-78页
        3.2.3 不同原料水解中酶组分配比影响的机理分析第78-82页
        3.2.4 利用最佳酶配比提高原料的降解效率第82-83页
        3.2.5 基于酶组分配比优化结果对草酸青霉纤维素酶系的改造第83-85页
    3.3 本章小结第85-88页
第四章 纤维素酶辅助因子对木质纤维素降解的影响第88-112页
    4.1 材料和方法第88-95页
        4.1.1 实验材料第88-89页
        4.1.2 实验仪器第89页
        4.1.3 实验方法第89-95页
    4.2 结果与讨论第95-109页
        4.2.1 化合物的加量对酶水解的影响第95-97页
        4.2.2 化合物在不同固含量下对酶水解的影响第97-100页
        4.2.3 添加化合物可以减少纤维素酶用量第100-102页
        4.2.4 辅助蛋白在不同固含量下对酶水解的影响第102-107页
        4.2.5 添加裂解性多糖单加氧酶可以减少纤维素酶用量第107-108页
        4.2.6 化合物及辅助蛋白对酶水解效率的促进效果分析第108-109页
    4.3 本章小结第109-112页
第五章 草酸青霉纤维素酶降解纤维素限制因素的解析及改进策略第112-138页
    5.1 材料和方法第112-117页
        5.1.1 实验材料第112-113页
        5.1.2 实验仪器第113页
        5.1.3 实验方法第113-117页
    5.2 结果与讨论第117-136页
        5.2.1 草酸青霉纤维素酶对不同木质纤维素原料糖化过程的研究第117-118页
        5.2.2 草酸青霉纤维素酶酶解后期糖化能力下降缺陷的机理分析第118-129页
        5.2.3 不同来源纤维二糖水解酶I的降解能力差异及结合结构区域的重要性分析第129-135页
        5.2.4 用异源CBHI提高草酸青霉纤维素酶降解能力第135-136页
    5.3 本章小结第136-138页
本文取得的创新性成果与展望第138-142页
参考文献第142-156页
攻读学位期间发表的学术论文第156-158页
致谢第158-160页
学位论文评阅及答辩情况表第160页

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