摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-30页 |
·薯蓣皂苷元 | 第11-16页 |
·薯蓣皂苷元的结构 | 第11页 |
·薯蓣皂苷元的药用价值及市场前景 | 第11-12页 |
·薯蓣皂苷元的检测方法 | 第12-13页 |
·薯蓣皂苷元的生产方法 | 第13-16页 |
·盾叶薯蓣 | 第16-21页 |
·盾叶薯蓣简介 | 第16-17页 |
·盾叶薯蓣根茎的化学成分 | 第17-20页 |
·盾叶薯蓣综合利用工艺的研究 | 第20-21页 |
·木质纤维素乙醇 | 第21-27页 |
·燃料乙醇需求及发展状况 | 第21-23页 |
·燃料乙醇生产工艺概述 | 第23-24页 |
·木质纤维素预处理技术 | 第24-25页 |
·纤维素的糖化(纤维素水解) | 第25页 |
·发酵工艺 | 第25-27页 |
·新型双水相技术 | 第27页 |
·新型双水相技术简介 | 第27页 |
·新型双水相技术发展现状 | 第27页 |
·本课题的研究内容及意义 | 第27-30页 |
·本课题的研究内容 | 第27-29页 |
·本课题的研究意义 | 第29-30页 |
2 盾叶薯蓣淀粉的水解 | 第30-42页 |
·绪论 | 第30页 |
·实验材料与仪器 | 第30-31页 |
·实验材料 | 第30-31页 |
·实验仪器 | 第31页 |
·实验方法 | 第31-37页 |
·盾叶薯蓣根茎淀粉含量的测定 | 第31-32页 |
·盾叶薯蓣根茎木质纤维素含量的测定 | 第32-33页 |
·淀粉酸水解硫酸浓度和水解时间的优化 | 第33页 |
·淀粉酸水解时间的进一步优化 | 第33-34页 |
·硫酸浸泡对酸水解的影响 | 第34页 |
·盾叶薯蓣淀粉酸解对皂苷成分的影响 | 第34页 |
·盾叶薯蓣淀粉的双酶法水解 | 第34页 |
·分析方法 | 第34-37页 |
·结果与讨论 | 第37-40页 |
·盾叶薯蓣淀粉含量的测定 | 第37页 |
·盾叶薯蓣木质纤维素含量的测定 | 第37页 |
·淀粉酸水解硫酸浓度和水解时间的优化 | 第37-39页 |
·淀粉酸水解时间的进一步优化 | 第39-40页 |
·硫酸浸泡对酸水解的影响 | 第40页 |
·盾叶薯蓣淀粉酸解对皂苷成分的影响 | 第40页 |
·盾叶薯蓣淀粉的双酶法水解 | 第40页 |
·小结 | 第40-42页 |
3 同步糖化发酵工艺的条件优化 | 第42-55页 |
·绪论 | 第42页 |
·实验材料与仪器 | 第42-44页 |
·实验材料 | 第42-43页 |
·培养基 | 第43页 |
·实验仪器 | 第43-44页 |
·实验方法 | 第44-46页 |
·N源添加对发酵的影响 | 第44页 |
·发酵初始pH的优化 | 第44页 |
·纤维素酶加入时间的优化 | 第44-45页 |
·纤维素酶用量的优化 | 第45页 |
·发酵罐实验优化纤维素酶加入时间 | 第45-46页 |
·发酵罐实验优化纤维素酶用量 | 第46页 |
·分析方法 | 第46页 |
·实验结果与讨论 | 第46-54页 |
·N源添加对发酵的影响 | 第46-47页 |
·发酵初始pH的优化 | 第47页 |
·纤维素酶加入时间的优化 | 第47-48页 |
·纤维素酶用量的优化 | 第48-52页 |
·发酵罐实验优化纤维素酶加入时间 | 第52-53页 |
·发酵罐实验优化纤维素酶用量 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
4 新型双水相萃取发酵液中的皂苷 | 第55-60页 |
·引言 | 第55页 |
·实验材料与仪器 | 第55-56页 |
·实验材料 | 第55-56页 |
·实验仪器 | 第56页 |
·实验方法 | 第56-57页 |
·考察微波辅助对乙醇-硫酸铵双水相体系萃取盾叶薯蓣皂苷成分的影响 | 第56页 |
·考察微波辅助对乙醇-硫酸铵双水相体系萃取盾叶薯蓣乙醇发酵液中皂苷成分的影响 | 第56-57页 |
·分析方法 | 第57页 |
·实验结果与讨论 | 第57-58页 |
·微波辅助对乙醇-硫酸铵双水相体系萃取盾叶薯蓣皂苷成分的影响 | 第57页 |
·微波辅助对乙醇-硫酸铵双水相体系萃取盾叶薯蓣乙醇发酵液中皂苷的影响 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |