摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第8-22页 |
1.1 多粘菌素E的结构、性质和应用 | 第8-12页 |
1.1.1 多粘菌素E的结构、性质 | 第8-10页 |
1.1.2 多粘菌素E的应用 | 第10-11页 |
1.1.3 多粘菌素E的检测方法 | 第11-12页 |
1.2 统计学方法优化工艺条件 | 第12-15页 |
1.2.1 Plackett-Burman实验设计 | 第13-14页 |
1.2.2 最陡爬坡法 | 第14页 |
1.2.3 响应面方法 | 第14-15页 |
1.2.4 响应面法的应用 | 第15页 |
1.3 发酵耦合泡沫分离技术研究进展 | 第15-19页 |
1.3.1 发酵耦合泡沫分离技术的定义 | 第15页 |
1.3.2 发酵耦合泡沫分离技术基础 | 第15-16页 |
1.3.3 发酵耦合泡沫分离技术的国内外研究进展 | 第16-17页 |
1.3.4 发酵耦合泡沫分离技术研究前景 | 第17-19页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第19-22页 |
1.4.1 响应面法优化多粘菌素E的研究工艺 | 第19页 |
1.4.2 发酵耦合泡沫分离多粘菌素E的工艺研究 | 第19-22页 |
第二章 响应面法优化多粘菌素E发酵工艺 | 第22-40页 |
2.1 实验材料 | 第22-24页 |
2.1.1 菌种 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.1.3 实验试剂 | 第23页 |
2.1.4 培养基 | 第23-24页 |
2.1.5 培养方法 | 第24页 |
2.2 实验方法 | 第24-27页 |
2.2.1 检测方法 | 第24-26页 |
2.2.2 实验设计 | 第26-27页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第27-38页 |
2.3.1 单因素实验 | 第27-31页 |
2.3.2 Plackett-Burman实验设计法筛选重要影响因素 | 第31-33页 |
2.3.3 最陡爬坡实验 | 第33页 |
2.3.4 发酵工艺的响应面法优化 | 第33-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 膜构件在发酵耦合泡沫分离多粘菌素E中的应用 | 第40-52页 |
3.1 实验材料 | 第40-41页 |
3.1.1 菌种 | 第40页 |
3.1.2 实验仪器 | 第40-41页 |
3.1.3 实验试剂 | 第41页 |
3.1.4 培养基 | 第41页 |
3.1.5 培养方法 | 第41页 |
3.2 实验方法 | 第41-43页 |
3.2.1 检测方法 | 第41-42页 |
3.2.2 分析方法 | 第42页 |
3.2.3 实验设计 | 第42-43页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第43-51页 |
3.3.1 多粘类芽孢杆菌的发酵曲线 | 第43页 |
3.3.2 膜构件在泡沫分离耦合发酵多粘菌素中的影响 | 第43-46页 |
3.3.3 补料对发酵多粘菌素的影响 | 第46-48页 |
3.3.4 多粘菌素E发酵后期的泡沫分离 | 第48-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 结论与展望 | 第52-54页 |
4.1 结论与创新点 | 第52-53页 |
4.1.1 主要结论 | 第52页 |
4.1.2 创新点 | 第52-53页 |
4.2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |