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稻秆多酚和多糖对里氏木霉产纤维素酶的影响

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 课题来源第13页
    1.2 生物能源现状第13-15页
    1.3 木质纤维生物质第15-19页
        1.3.1 木质纤维素生物质的组成第16-17页
        1.3.2 木质纤维生物质的水解第17-18页
        1.3.3 木质纤维生物质的预处理第18-19页
        1.3.4 木质纤维素降解物第19页
    1.4 纤维素酶第19-22页
        1.4.1 纤维素酶的研究进展第20-21页
        1.4.2 纤维素酶的组成和结构第21页
        1.4.3 纤维素酶的水解过程第21-22页
    1.5 纤维素酶的生产菌株里氏木霉第22-26页
        1.5.1 里氏木霉的来源第23-24页
        1.5.2 纤维素酶的诱导合成第24-25页
        1.5.3 里氏木霉产纤维素酶的研究现状第25-26页
        1.5.4 纤维素酶的应用第26页
    1.6 木质纤维生物质多酚第26-27页
    1.7 可溶性多糖对纤维素酶生产的影响第27-29页
    1.8 研究目的、研究内容第29-32页
        1.8.1 研究目的第29-30页
        1.8.2 研究内容第30-32页
第二章 不同KH_2PO_4浓度对里氏木霉发酵产纤维素酶的影响第32-42页
    2.1 前言第32页
    2.2 实验材料与方法第32-37页
        2.2.1 主要试剂第32-34页
        2.2.2 主要仪器第34页
        2.2.3 菌株的培养第34-35页
        2.2.4 滤纸酶活的测定第35-37页
        2.2.5 pH值的测定第37页
    2.3 实验结果与讨论第37-41页
        2.3.1 KH_2PO_4浓度对里氏木霉发酵产纤维素酶的影响第37-39页
        2.3.2 纤维素浓度对里氏木霉发酵产纤维素酶的影响第39-40页
        2.3.3 接种量对里氏木霉发酵产纤维素酶的影响第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 稻秆多酚对里氏木霉纤维素酶生产的影响第42-64页
    3.1 前言第42-43页
    3.2 材料和方法第43-47页
        3.2.1 主要试剂第43-44页
        3.2.2 主要仪器第44页
        3.2.3 稻秆预处理第44页
        3.2.4 菌种的培养第44页
        3.2.5 滤纸酶活的测定第44页
        3.2.6 单宁的提取和测定第44-45页
        3.2.7 酚酸的测定第45-46页
        3.2.8 稻秆单糖组分的测定第46页
        3.2.9 里氏木霉对多酚的耐受性第46-47页
        3.2.10 电化学测量第47页
    3.3 实验结果与讨论第47-62页
        3.3.1 稻秆的化学组成第47-49页
        3.3.2 纤维素酶生产过程中酚酸和单宁的释放第49-51页
        3.3.3 酚酸对纤维素酶生产的影响第51-52页
        3.3.4 单宁对纤维素酶生产的影响第52-55页
        3.3.5 球磨预处理稻秆对纤维素酶生产的影响第55-58页
        3.3.6 稻秆中的单宁去除对纤维素酶生产的影响第58-61页
        3.3.7 稻秆发酵液中的电化学谱图(CV)与抑制效果的相关性第61-62页
    3.4 本章小结第62-64页
第四章 稻秆可溶性多糖对里氏木霉产纤维素酶的影响第64-83页
    4.1 前言第64-65页
    4.2 材料和方法第65-70页
        4.2.1 主要试剂第65页
        4.2.2 主要仪器第65-66页
        4.2.3 稻秆预处理第66页
        4.2.4 菌种的培养第66页
        4.2.5 可溶性多糖的提取第66-67页
        4.2.6 可溶性多糖碳水化合物的组成第67页
        4.2.7 粗酶液进行酶解实验第67-68页
        4.2.8 分析第68-70页
    4.3 结果与讨论第70-81页
        4.3.1 不同预处理稻秆对里氏木霉产纤维素酶的影响第70-72页
        4.3.2 稻秆中可溶性多糖的制备及傅里叶变换红外光谱分析第72-73页
        4.3.3 球磨稻秆对稻秆中可溶性多糖单糖组分的影响第73-74页
        4.3.4 球磨稻秆对稻秆中可溶性多糖分子量分布的影响第74-75页
        4.3.5 不同类型的可溶性多糖对纤维素酶生产的影响第75-78页
        4.3.6 可溶性多糖浓度对产纤维素酶的影响第78-80页
        4.3.7 可溶性多糖诱导产纤维素酶粗酶液水解稻秆第80-81页
    4.4 本章小结第81-83页
第五章 预处理对稻秆可溶性多糖的影响第83-94页
    5.1 前言第83-84页
    5.2 材料与方法第84-85页
        5.2.1 主要试剂第84页
        5.2.2 主要仪器第84页
        5.2.3 稻秆预处理第84页
        5.2.4 菌种的培养第84页
        5.2.5 多糖的提取第84页
        5.2.6 多糖碳水化合物的组成第84页
        5.2.7 分析第84-85页
    5.3 结果与讨论第85-93页
        5.3.1 碱预处理稻秆对稻秆产纤维素酶的影响第85-87页
        5.3.2 粗磨稻秆对纤维素酶的影响第87-88页
        5.3.3 水和碱制备多糖特征分析第88-89页
        5.3.4 水和碱提取多糖对产酶的影响第89-90页
        5.3.5 热水与碱共预处理稻秆对里氏木霉发酵产纤维素酶的影响第90-93页
    5.4 本章小结第93-94页
第六章 结论与展望第94-96页
    6.1 结论第94-95页
    6.2 创新点第95页
    6.3 展望第95-96页
参考文献第96-115页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文与研究成果第115-116页
致谢第116页

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