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金蝉花纯培养深层液体发酵工艺的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 文献综述第9-20页
    1.1 金蝉花第9-14页
        1.1.1 金蝉花的概述第9-10页
        1.1.2 金蝉花的主要有效活性成分第10-12页
        1.1.3 金蝉花的药理作用第12-14页
    1.2 金蝉花的获取途径及金蝉花微生物发酵研究进展第14-17页
        1.2.1 天然野生金蝉花第14-15页
        1.2.2 金蝉花的工业化研究第15-17页
    1.3 立项的背景和意义第17-18页
    1.4 本文的研究内容第18-20页
        1.4.1 金蝉花深层液体发酵培养条件的探究第18页
        1.4.2 金蝉花培养基成分配比的探究第18-19页
        1.4.3 金蝉花深层液体发酵第19-20页
第二章 材料与方法第20-28页
    2.1 实验材料第20-23页
        2.1.1 金蝉花菌种第20-21页
        2.1.2 实验试剂第21-22页
        2.1.3 仪器设备第22页
        2.1.4 培养基第22-23页
    2.2 方法第23-28页
        2.2.1 蔗糖的检测方法第23页
        2.2.2 麦芽糖的检测方法第23页
        2.2.3 葡萄糖的检测方法第23页
        2.2.4 半乳糖的检测方法第23页
        2.2.5 pH值的检测方法第23页
        2.2.6 金蝉花有效成分的检测方法第23页
        2.2.7 金蝉花菌丝体悬液的制备方法第23-24页
        2.2.8 发酵液中金蝉花菌丝体干重的计算方法第24页
        2.2.9 优化最佳接种量的实验方法第24页
        2.2.10 优化最佳培养温度的实验方法第24页
        2.2.11 优化最佳装液量的实验方法第24-25页
        2.2.12 优化最佳培养基初始pH值的实验方法第25页
        2.2.13 优化最佳摇床转速对的实验方法第25页
        2.2.14 优化最佳培养时间的实验方法第25页
        2.2.15 优化最佳碳源的实验方法第25-26页
        2.2.16 优化最佳有机氮源的实验方法第26页
        2.2.17 优化最佳无机盐离子的优化实验第26-27页
        2.2.18 金蝉花深层液体发酵30L发酵罐发酵方法第27-28页
第三章 结果与讨论第28-42页
    3.1 不同接种量对金蝉花体深层液体发酵的影响第28-29页
    3.2 不同培养温度对金蝉花体深层液体发酵的影响第29-30页
    3.3 不同装液量对金蝉花体深层液体发酵的影响第30-31页
    3.4 不同pH值对金蝉花深层液体发酵的影响第31-32页
    3.5 不同摇床转速对金蝉花深层液体发酵的影响第32-33页
    3.6 金蝉花的生长曲线的绘制第33页
    3.7 最佳碳源的确定第33-35页
    3.8 最佳氮源的确定第35-36页
    3.9 最佳无机盐离子的确定第36-37页
    3.10 金蝉花深层液体发酵工艺的优化结果第37页
    3.11 金蝉花深层液体发酵30L发酵罐发酵结果第37-40页
    3.12 金蝉花有效成分腺苷含量测量结果第40-41页
    3.13 展望第41-42页
结论第42-43页
参考文献第43-47页
致谢第47页

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