黑曲霉发酵果胶酶处理BCTMP中的DCS物质
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 前言 | 第10-28页 |
·水资源和造纸工业用水状况 | 第10-11页 |
·水资源利用现状 | 第10页 |
·造纸工业用水状况 | 第10-11页 |
·造纸白水回用方式和回用技术 | 第11-13页 |
·白水回用方式 | 第11-12页 |
·白水回用技术 | 第12-13页 |
·白水封闭循环、白水中阴离子垃圾来源与影响 | 第13-15页 |
·白水封闭循环 | 第13页 |
·白水中阴离子垃圾来源 | 第13-14页 |
·白水中阴离子垃圾的影响 | 第14-15页 |
·高得率浆DCS物质来源及成分的测定 | 第15-16页 |
·高得率浆DCS物质来源 | 第15页 |
·高得率浆DCS成分的测定 | 第15-16页 |
·生物酶与果胶酶 | 第16-24页 |
·酶的特性 | 第16页 |
·酶作为生物催化和降解剂的特点 | 第16页 |
·果胶酶 | 第16-24页 |
·果胶酶在造纸中的应用 | 第24-26页 |
·果胶酶处理白水机理 | 第24页 |
·果胶酶在造纸中的应用 | 第24-26页 |
·影响果胶酶作用的因素 | 第26页 |
·研究内容、目的与意义 | 第26-28页 |
·研究内容 | 第26-27页 |
·研究目的和意义 | 第27-28页 |
2 材料与实验方法 | 第28-37页 |
·材料 | 第28-30页 |
·菌种 | 第28页 |
·主要仪器设备 | 第28页 |
·主要实验药品及试剂 | 第28-29页 |
·培养基 | 第29页 |
·溶液的配置 | 第29-30页 |
·分析方法 | 第30-34页 |
·酸性果胶酶活力测定方法 | 第30-31页 |
·果胶酯酶活力的测定方法 | 第31-32页 |
·果胶裂解酶(PL)活力的测定方法 | 第32页 |
·酸性蛋白酶活力测定方法 | 第32-34页 |
·实验方法 | 第34-37页 |
·孢子悬液的制备 | 第34页 |
·果胶酶液态发酵的培养方法 | 第34页 |
·果胶酶各个组分的特性研究 | 第34-35页 |
·果胶酶的纯化 | 第35页 |
·果胶酶的稳定性 | 第35页 |
·果胶酶的应用 | 第35-37页 |
3 结果与讨论 | 第37-62页 |
·果胶酶液态发酵条件的研究 | 第37-50页 |
·不同碳源对产酶的影响 | 第37-38页 |
·附加碳源添加量对产酶的影响 | 第38-40页 |
·不同氮源对产酶的影响 | 第40页 |
·氮源添加量对产酶的影响 | 第40-42页 |
·无机盐对产酶的影响 | 第42-44页 |
·产酶培养基的正交实验 | 第44-47页 |
·初始pH对产酶的影响 | 第47-48页 |
·发酵时间对产酶的影响 | 第48页 |
·接种量对产酶的影响 | 第48-49页 |
·装液量对产酶的影响 | 第49-50页 |
·果胶酶各个组分粗提液酶学性质的研究 | 第50-55页 |
·硫酸铵沉淀 | 第50页 |
·pH对果胶酶酶活的影响 | 第50-51页 |
·温度对果胶酶酶活的影响 | 第51-52页 |
·果胶酶的热稳定性 | 第52-53页 |
·果胶酶的浓缩纯化 | 第53页 |
·果胶酶的贮存稳定性 | 第53-54页 |
·与市售果胶酶的比较 | 第54-55页 |
·利用果胶酶处理化机浆白水 | 第55-62页 |
·酶用量对处理效果的影响 | 第55-58页 |
·作用时间对处理效果的影响 | 第58-62页 |
4 结论 | 第62-64页 |
·黑曲霉液态发酵产果胶酶 | 第62页 |
·聚半乳糖醛酸酶(PG)的最适培养条件 | 第62页 |
·果胶酯酶(PE)的最适培养条件 | 第62页 |
·粗酶液的基本酶学性质 | 第62页 |
·聚半乳糖醛酸酶的酶学性质 | 第62页 |
·果胶酯酶的酶学性质 | 第62页 |
·果胶酶浓缩液的贮存稳定性 | 第62-63页 |
·聚半乳糖醛酸酶(PG)的稳定性 | 第62页 |
·果胶醋酶(PE)的稳定性 | 第62-63页 |
·果胶酶浓缩液与四种市售果胶酶比较 | 第63页 |
·自制聚半乳糖醛酸酶 | 第63页 |
·自制果胶酯酶 | 第63页 |
·利用聚半乳糖醛酸酶和果胶酯酶处理化机浆白水 | 第63页 |
·本研究创新之处 | 第63-64页 |
5 展望 | 第64-65页 |
6 参考文献 | 第65-70页 |
7 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70-71页 |
8 致谢 | 第71页 |