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Triton X-100和β-葡萄糖苷酶强化基于嗜热厌氧菌的生物质糖化研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 生物质的介绍和利用现状第12-17页
        1.1.1 木质纤维素生物质的物理化学特性第12-14页
        1.1.2 木质纤维素生物质生物能源化技术的重要性第14页
        1.1.3 预处理方法第14-15页
        1.1.4 酶法水解第15-17页
        1.1.5 发酵策略第17页
    1.2 木质纤维素糖化方法的研究现状第17-18页
        1.2.1 传统木质纤维素的糖化方法第17页
        1.2.2 生物糖化第17-18页
    1.3 非离子表面活性剂在木质纤维素利用中的研究进展第18页
    1.4 纤维素酶和纤维小体的利用现状第18-20页
    1.5 论文研究意义及主要内容第20-22页
第二章 Triton X-100提高嗜热厌氧菌利用纤维素进行生物糖化的机理探究第22-37页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 材料与方法第23-29页
        2.2.1 表面活性剂第23页
        2.2.2 实验菌株第23页
        2.2.3 培养基第23页
        2.2.4 仪器与试剂第23-26页
        2.2.5 实验方法第26-27页
        2.2.6 分析方法第27-29页
    2.3 结果与讨论第29-36页
        2.3.1 表面活性剂对嗜热厌氧菌代谢微晶纤维素的影响第29-30页
        2.3.2 以纤维二糖为底物,探究表面活性剂对嗜热厌氧菌生长的影响第30-31页
        2.3.3 表面活性剂对嗜热厌氧菌降解微晶纤维素发酵液酶活和蛋白含量的影响第31-34页
        2.3.4 表面活性剂促进嗜热厌氧菌利用微晶纤维素进行生物糖化的潜在机理第34-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 Triton X-100提高嗜热厌氧菌利用甘蔗渣进行生物糖化的条件探究第37-50页
    3.1 引言第37页
    3.2 材料与方法第37-42页
        3.2.1 表面活性剂第37页
        3.2.2 实验菌株第37页
        3.2.3 培养基第37页
        3.2.4 仪器与试剂第37-38页
        3.2.5 实验方法第38-40页
        3.2.6 分析方法第40-42页
    3.3 结果与讨论第42-48页
        3.3.1 Triton X-100不同添加时间对发酵液酶活的影响第42-43页
        3.3.2 Triton X-100对发酵液最适酶解温度的影响第43-45页
        3.3.3 Triton X-100对发酵液最适酶解pH以及氧气对发酵液酶解的影响第45-47页
        3.3.4 Triton X-100对酵母SHY07-1生长代谢的影响第47页
        3.3.5 最适生物糖化条件下甘蔗渣降解率和乙醇发酵情况第47-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第四章 Triton X-100和β-葡萄糖苷酶强化嗜热厌氧菌利用甘蔗渣进行生物糖化的研究第50-64页
    4.1 引言第50页
    4.2 材料与方法第50-54页
        4.2.1 表面活性剂第50页
        4.2.2 实验菌株第50页
        4.2.3 β-葡萄糖苷酶和商业化纤维素酶第50-51页
        4.2.4 培养基第51页
        4.2.5 仪器与试剂第51-52页
        4.2.6 实验方法第52-54页
        4.2.7 分析方法第54页
    4.3 结果与讨论第54-62页
        4.3.1 Triton X-100添加时间对还原糖积累的影响第54-56页
        4.3.2 底物浓度对发酵液中还原糖积累的影响第56-57页
        4.3.3 同时添加β-葡萄糖苷酶进一步提高嗜热厌氧菌的生物糖化第57-58页
        4.3.4 嗜热厌氧菌和CTec2生物糖化的协同作用第58-62页
    4.4 本章小结第62-64页
结论与展望第64-65页
参考文献第65-73页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第73-74页
致谢第74-75页
附件第75页

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