中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
文献综述 | 第9-23页 |
1 农作物秸秆资源利用与饲料化研究 | 第9-14页 |
·秸秆的结构碳水化合物的构成 | 第9-10页 |
·秸秆综合利用研究进展 | 第10-11页 |
·秸秆预处理技术 | 第10页 |
·秸秆生物质气化技术 | 第10页 |
·秸秆制液体燃料 | 第10-11页 |
·秸秆制生物蛋白 | 第11页 |
·秸秆用作其他工业原料 | 第11页 |
·限制秸秆饲料有效利用的主要因素 | 第11-12页 |
·提高秸秆饲用价值的方法和途径 | 第12-14页 |
·物理处理法 | 第12页 |
·化学处理法 | 第12-13页 |
·生物学处理法 | 第13-14页 |
2 秸秆生物降解的研究 | 第14-18页 |
·木质素的化学结构 | 第14页 |
·植物中木质素的存在状态 | 第14-17页 |
·降解木质素的微生物 | 第17-18页 |
·细菌类 | 第17页 |
·真菌类 | 第17-18页 |
3 白腐真菌的研究进展 | 第18-23页 |
·白腐真菌的生物学概念、分类及其主要种类 | 第18页 |
·白腐真菌降解木质素的主要酶系 | 第18-19页 |
·白腐真菌生物降解的特点与机制 | 第19-21页 |
·白腐真菌生物降解的特点 | 第19页 |
·白腐真菌生物降解机制 | 第19-20页 |
·白腐真菌降解木素的反应过程 | 第20-21页 |
·白腐真菌处理秸秆饲料化研究进展 | 第21-23页 |
引言 | 第23-24页 |
1 材料与方法 | 第24-31页 |
·试验材料 | 第24-26页 |
·试验菌株 | 第24页 |
·试剂与溶液 | 第24-25页 |
·试验仪器 | 第25页 |
·培养基 | 第25-26页 |
·方法 | 第26-31页 |
·菌株的活化与保存 | 第26页 |
·孢子悬液的制备 | 第26页 |
·紫外诱变 | 第26页 |
·优良菌株的初筛 | 第26页 |
·优良菌株的复筛 | 第26页 |
·诱变菌株最佳产酶培养基的研究 | 第26-27页 |
·诱变菌株最佳产酶条件的研究 | 第27页 |
·酶活的测定 | 第27-28页 |
·粗酶液的制备 | 第28页 |
·秸秆生物质组分的测定 | 第28页 |
·氨基酸组成分析 | 第28页 |
·扫描电镜观察 | 第28页 |
·油菜秸秆菌糠饲喂奶牛试验 | 第28-31页 |
2 结果与分析 | 第31-46页 |
·孢子悬液的制备和紫外诱变剂量的确定 | 第31页 |
·优良突变菌株的获得 | 第31-32页 |
·最佳产酶培养基的研究 | 第32-36页 |
·不同碳源对诱变菌株ADW-08产酶性能的影响 | 第32-33页 |
·不同氮源对诱变菌株ADW-08产酶性能的影响 | 第33-34页 |
·诱变菌株ADW-08培养基优化 | 第34-36页 |
·发酵条件对诱变菌株ADW-08产酶性能的影响 | 第36-38页 |
·发酵温度对诱变菌株ADW-08产酶性能的影响 | 第36-37页 |
·起始pH对诱变菌株ADW-08产酶性能的影响 | 第37页 |
·接种量对诱变菌株ADW-08产酶性能的影响 | 第37页 |
·诱导剂对诱变菌株ADW-08产酶性能的影响 | 第37-38页 |
·诱变菌株ADW-08对油菜秸秆生物降解的研究 | 第38-43页 |
·生物发酵对油菜秸秆生物降解过程中酶活的变化 | 第38-40页 |
·生物发酵对油菜秸秆生物生物质组分的变化 | 第40页 |
·生物发酵对油菜秸秆细胞结构的变化 | 第40-41页 |
·生物发酵对油菜秸秆粗蛋白和氨基酸含量的变化 | 第41-43页 |
·油菜秸秆菌糠在奶牛生产上的应用研究 | 第43-46页 |
·油菜秸秆菌糠对采食量的影响 | 第43页 |
·油菜秸秆菌糠对4%标准产奶量及乳品质的影响 | 第43-44页 |
·油菜秸秆菌糠对奶牛血清生化指标的影响 | 第44-45页 |
·经济效益分析 | 第45-46页 |
3 讨论 | 第46-51页 |
·孢子悬液的制备 | 第46页 |
·紫外线照射时间对致死率的影响 | 第46页 |
·不同固体发酵培养基对诱变菌株ADW-08产酶性能的影响 | 第46-47页 |
·不同发酵条件培养基对诱变菌株ADW-08产酶性能的影响 | 第47-48页 |
·油菜秸秆生物降解过程中酶活的变化 | 第48-49页 |
·油菜秸秆菌糠对奶牛生产性能、血清指标及经济效益的影响 | 第49-51页 |
4 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
作者简介 | 第61-62页 |
在读硕士期间发表的学术论文 | 第62页 |