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水稻秸秆快速降解的应用基础研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第15-27页
    1.1 秸秆应用现状第15-16页
    1.2 秸秆组成及降解酶系第16-20页
        1.2.1 秸秆组成第16-19页
        1.2.2 纤维素水解酶第19页
        1.2.3 半纤维素水解酶第19-20页
        1.2.4 木质素水解酶第20页
    1.3 秸秆腐熟剂研究进展第20-23页
        1.3.1 细菌类秸秆腐熟剂第20-21页
        1.3.2 真菌类秸秆腐熟剂第21-22页
        1.3.3 复合秸秆腐熟剂第22页
        1.3.4 小结第22-23页
    1.4 里氏木霉简介第23-24页
        1.4.1 里氏木霉酶系构成第23页
        1.4.2 里氏木霉研究进展第23-24页
    1.5 黑曲霉简介第24页
        1.5.1 黑曲霉酶系构成第24页
        1.5.2 黑曲霉研究进展第24页
    1.6 彩绒革盖菌简介第24-25页
        1.6.1 彩绒革盖菌酶系构成第24-25页
        1.6.2 彩绒革盖菌研究进展第25页
    1.7 课题主要研究内容第25-27页
2 重组里氏木霉快速降解水稻秸秆的作用机制第27-40页
    2.1 引言第27页
    2.2 材料与方法第27-32页
        2.2.0 菌种第27页
        2.2.1 培养基第27-28页
        2.2.2 主要试剂第28页
        2.2.3 实验仪器第28-29页
        2.2.4 水稻秸秆预处理第29页
        2.2.5 重组里氏木霉对水稻秸秆的降解试验第29-30页
        2.2.6 分析测定方法第30-32页
            2.2.6.1 粗酶液制备第30页
            2.2.6.2 滤纸酶活测定第30页
            2.2.6.3 漆酶活力测定第30页
            2.2.6.4 内切葡聚糖酶(CMC酶)活力测定第30页
            2.2.6.5 木聚糖酶活力测定第30页
            2.2.6.6 还原糖含量第30-31页
            2.2.6.7 水稻秸秆成分分析第31-32页
            2.2.6.8 基质含水量的测定第32页
    2.3 分析讨论第32-39页
        2.3.1 影响水稻秸秆降解的主要因素第32-37页
            2.3.1.1 氨水预处理第32-33页
            2.3.1.2 温度对水稻秸秆降解的影响第33-34页
            2.3.1.3 基质含水率对水稻秸秆降解的影响第34-35页
            2.3.1.4 不同菌株降解秸秆第35-37页
        2.3.2 重组里氏木霉降解水稻秸秆产酶进程第37-38页
        2.3.3 秸秆原料中纤维素、半纤维素和木质素的降解情况第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
3 重组里氏木霉与黑曲霉协同降解水稻秸秆第40-51页
    3.1 引言第40页
    3.2 材料与方法第40-41页
        3.2.1 菌种第40页
        3.2.2 培养基第40页
        3.2.3 主要试剂第40页
        3.2.4 主要仪器第40页
        3.2.5 培养方法第40-41页
            3.2.5.1 孢子悬浮液的制备第40-41页
            3.2.5.2 重组里氏木霉与黑曲霉混合发酵第41页
        3.2.6 分析方法第41页
            3.2.6.1 β-葡萄糖苷酶活力测定[]第41页
    3.3 结果与讨论第41-50页
        3.3.1 黑曲霉与里氏木霉接种配比第41-42页
        3.3.2 黑曲霉接种时间第42-43页
        3.3.3 混合发酵与单一菌种发酵降解水稻秸秆对比第43-44页
        3.3.4 重组里氏木霉与黑曲霉混合发酵产酶进程第44-47页
        3.3.5 水稻秸秆组分变化第47-50页
    3.4 本章小结第50-51页
4 重组里氏木霉与彩绒革盖菌协同降解水稻秸秆第51-64页
    4.1 引言第51页
    4.2 材料与方法第51-53页
        4.2.1 菌种第51页
        4.2.2 培养基第51页
        4.2.3 主要试剂第51页
        4.2.4 主要仪器第51-52页
        4.2.5 培养方法第52页
            4.2.5.1 种子培养第52页
            4.2.5.2 固态发酵培养第52页
        4.2.6 分析测定方法第52-53页
    4.3 结果与讨论第53-62页
        4.3.1 重组里氏木霉与彩绒革盖菌接种时间对水稻秸秆降解的影响第53-54页
        4.3.2 重组里氏木霉与彩绒革盖菌接种量对水稻秸秆降解的影响第54页
        4.3.3 重组里氏木霉、彩绒革盖菌混合发酵与单一菌种对照第54-56页
        4.3.4 重组里氏木霉与彩绒革盖菌混合发酵产酶进程第56-59页
        4.3.5 重组里氏木霉与彩绒革盖菌混合发酵降解水稻秸秆第59-62页
    4.4 本章小结第62-64页
5 水稻秸秆高效降解复合菌系的构建第64-73页
    5.1 引言第64页
    5.2 材料与方法第64-65页
        5.2.1 菌种第64页
        5.2.2 培养基第64页
        5.2.3 主要试剂第64页
        5.2.4 主要仪器第64页
        5.2.5 培养方法第64-65页
            5.2.5.1 黑曲霉孢子悬浮液的制备第64-65页
            5.2.5.2 重组里氏木霉与彩绒革盖菌种子液培养第65页
            5.2.5.3 黑曲霉、彩绒革盖菌与重组里氏木霉混合固态发酵第65页
        5.2.6 分析方法第65页
    5.3 结果与讨论第65-71页
        5.3.1 重组里氏木霉、黑曲霉、彩绒革盖菌三菌混合发酵与两菌混合发酵对比第65-66页
        5.3.2 重组里氏木霉、黑曲霉、彩绒革盖菌混合发酵产酶进程第66-69页
        5.3.3 重组里氏木霉、黑曲霉、彩绒革盖菌降解水稻秸秆组分变化第69-71页
    5.4 本章小结第71-73页
6 结论与建议第73-75页
    6.1 结论第73-74页
        6.1.1 重组里氏木霉降解水稻秸秆第73页
        6.1.2 重组里氏木霉与黑曲霉协同降解水稻秸秆第73页
        6.1.3 重组里氏木霉与彩绒革盖菌协同降解水稻秸秆第73-74页
        6.1.4 水稻秸秆高效降解复合菌系的构建第74页
    6.2 建议第74-75页
参考文献第75-84页
作者简介第84页
附录: 论文发表情况第84页

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