1 引言 | 第1-13页 |
·纤维素、半纤维素的结构及降解机理 | 第7-9页 |
·纤维素、半纤维素的结构 | 第7-8页 |
·纤维素的降解机理 | 第8-9页 |
·纤维素酶的概述 | 第9-11页 |
·纤维素酶的组分和分类 | 第9页 |
·纤维素酶分子结构与功能 | 第9页 |
·纤维素酶水解法的现状概述 | 第9页 |
·纤维素酶的国内外研究状况 | 第9-11页 |
·纤维素酶的研究与展望 | 第11页 |
·共发酵生产单细胞蛋白 | 第11-12页 |
·本论文的研究工作及简介 | 第12-13页 |
2 几种纤维素酶生产菌的生物活性比较研究 | 第13-32页 |
·基本原理 | 第13-15页 |
·影响微生物生长的因子 | 第13-15页 |
·发酵底物秸秆预处理对微生物降解效果的影响 | 第15页 |
·材料与方法 | 第15-18页 |
·菌种 | 第15-16页 |
·实验仪器与药品 | 第16-17页 |
·培养基 | 第17页 |
·培养方法 | 第17页 |
·预处理方法 | 第17页 |
·测定方法 | 第17-18页 |
·结果与讨论 | 第18-32页 |
·葡萄糖标准曲线的绘制 | 第18页 |
·BH菌种最佳培养时间的确定 | 第18-21页 |
·黑曲霉H-16最佳培养时间的确定 | 第21-23页 |
·木霉M-65最佳培养时间的确定 | 第23-25页 |
·绿色木霉L-11培养时间的确定 | 第25-27页 |
·康宁木霉K-64培养时间的确定 | 第27-29页 |
·宇佐美曲霉Y-26培养时间的确定 | 第29-32页 |
3 生物质降解制取单细胞蛋白 | 第32-47页 |
·基本原理 | 第32-33页 |
·蛋白质含量的测定 | 第32-33页 |
·凯氏定氮法 | 第32-33页 |
·甲醛法 | 第33页 |
·材料与方法 | 第33-35页 |
·材料 | 第33-34页 |
·菌种 | 第33页 |
·仪器与药品 | 第33-34页 |
·方法 | 第34-35页 |
·粗蛋白含量的测定 | 第34-35页 |
·结果与讨论 | 第35-46页 |
·BH菌种单菌发酵后蛋白含量的确定 | 第35-38页 |
·实验室菌种单菌发酵后蛋白含量的确定 | 第38-39页 |
·BH菌种与热带假丝酵母混合发酵后蛋白含量的确定 | 第39-41页 |
·黑曲霉与热带假丝酵母混合发酵后蛋白含量的确定 | 第41-42页 |
·木霉与热带假丝酵母混合发酵后蛋白含量的确定 | 第42-43页 |
·绿色木霉与热带假丝酵母混合发酵后蛋白含量的确定 | 第43-44页 |
·康宁木霉与热带假丝酵母混合发酵后蛋白含量的确定 | 第44-46页 |
小结 | 第46-47页 |
4 几种金属离子对纤维素酶活力的影响 | 第47-59页 |
·基本原理 | 第47-48页 |
·金属离子对酶所起的作用 | 第47页 |
·金属离子的激活作用 | 第47-48页 |
·金属离子的抑制作用 | 第48页 |
·材料与方法 | 第48-50页 |
·菌种 | 第48页 |
·实验仪器与药品 | 第48-49页 |
·培养基 | 第49页 |
·培养方法 | 第49页 |
·测定方法 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-58页 |
·Fe~(2+)对绿色木霉降解纤维素酶活力的影响 | 第50-51页 |
·Cu~(2+)对绿色木霉降解纤维素酶活力的影响 | 第51-52页 |
·Mg~(2+)对绿色木霉降解纤维素酶活力的影响 | 第52-53页 |
·Zn~(2+)对绿色木霉降解纤维素酶活力的影响 | 第53-54页 |
·Mn~(2+)对绿色木霉降解纤维素酶活力的影响 | 第54-56页 |
·Al~(3+)对绿色木霉降解纤维素酶活力的影响 | 第56-57页 |
·Fe~(2+)、Mg~(2+)等六种金属离子对黑曲霉产纤维素酶活力的影响 | 第57-58页 |
小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64页 |