摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 前言 | 第11-25页 |
1.1 木质纤维素资源生物炼制工艺概述 | 第11-15页 |
1.1.1 我国木质纤维素资源现状分析 | 第11页 |
1.1.2 木质纤维素生物质的结构性质 | 第11-12页 |
1.1.3 木质纤维素资源生物炼制工艺 | 第12-15页 |
1.2 木质纤维素来源抑制物的形成及其抑制机理 | 第15-17页 |
1.2.1 呋喃醛类抑制物的产生及其抑制机理 | 第15-16页 |
1.2.2 有机弱酸类抑制物的产生及其抑制机理 | 第16页 |
1.2.3 酚类抑制物的产生及其抑制机理 | 第16-17页 |
1.3 木质纤维素来源抑制物的不同应对策略分析 | 第17-23页 |
1.3.1 发酵前的脱毒处理 | 第18-19页 |
1.3.2 发酵过程的合理调控 | 第19-20页 |
1.3.3 高抑制物耐受型发酵菌株的构建 | 第20-23页 |
1.4 本论文的立题依据和主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 转录水平分析Amorphotheca resinae ZN1对呋喃醛的转化机理 | 第25-60页 |
2.1 引言 | 第25-27页 |
2.2 材料与方法 | 第27-33页 |
2.2.1 实验材料 | 第27页 |
2.2.2 实验和分析方法 | 第27-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-58页 |
2.3.1 糠醛、HMF的生物降解 | 第33-35页 |
2.3.2 基因组中筛选与呋喃醛降解相关的可能基因 | 第35-37页 |
2.3.3 糠醛、HMF处理下的qRT-PCR定量分析 | 第37-40页 |
2.3.4 糠醇、羟甲基糠醇处理下的qRT-PCR定量分析 | 第40-43页 |
2.3.5 糠醛、HMF处理下的转录组(RNA-Seq)分析 | 第43-58页 |
2.4 本章小结 | 第58-60页 |
第3章 高呋喃醛抑制物耐受型Zymomonas mobilis ZM4菌株的构建 | 第60-83页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 材料与方法 | 第61-68页 |
3.2.1 实验材料 | 第61-66页 |
3.2.2 实验和分析方法 | 第66-68页 |
3.3 结果与讨论 | 第68-82页 |
3.3.1 过表达重组菌株的构建 | 第68-70页 |
3.3.2 重组菌株对呋喃醛抑制物的转化性能分析 | 第70-78页 |
3.3.3 ZM01771辅因子偏好性分析和共表达菌株的构建 | 第78-79页 |
3.3.4 共表达重组菌株对呋喃醛抑制物的转化性能分析 | 第79-82页 |
3.4 本章小结 | 第82-83页 |
第4章 水解液驯化突变株Corynebacterium glutamicum S9114-128的高抑制物耐受性分子机理解析 | 第83-106页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 材料与方法 | 第84-91页 |
4.2.1 实验材料 | 第84-88页 |
4.2.2 实验和分析方法 | 第88-91页 |
4.3 结果与讨论 | 第91-105页 |
4.3.1 野生菌株与驯化菌株的表型差异及基因组重测序 | 第91-92页 |
4.3.2 葡萄糖的转运及代谢与C.glutamicum S9114-128的表型改变 | 第92-98页 |
4.3.3 odhA基因的相关突变与C.glutamicum S9114-128的表型改变 | 第98-99页 |
4.3.4 clpX基因的缺失突变与C.glutamicum S9114-128的表型改变 | 第99-102页 |
4.3.5 mcbR基因的非同义突变与C.glutamicum S9114-128的表型改变 | 第102-105页 |
4.4 本章小结 | 第105-106页 |
第5章 结论与展望 | 第106-109页 |
5.1 结论 | 第106-107页 |
5.2 创新点 | 第107页 |
5.3 展望 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-124页 |
附录Ⅰ 缩略词表 | 第124-126页 |
博士期间研究成果 | 第126-127页 |
致谢 | 第127页 |