摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 衣康酸的分子结构和物理化学性质 | 第11-12页 |
1.1.1 衣康酸的分子结构和物理性质 | 第11-12页 |
1.1.2 衣康酸及其酯类的部分化学性质 | 第12页 |
1.2 衣康酸的生产方法 | 第12-22页 |
1.2.1 衣康酸的生物合成机理 | 第12-13页 |
1.2.2 化学合成法 | 第13-16页 |
1.2.3 衣康酸的发酵生产 | 第16-21页 |
1.2.4 提取 | 第21-22页 |
1.3 衣康酸的应用情况 | 第22-26页 |
1.3.1 在塑料与涂层方面 | 第22页 |
1.3.2 在清洗行业方面 | 第22-23页 |
1.3.3 在粘合剂方面 | 第23页 |
1.3.4 离子交换树脂和两性高分子聚合物方面 | 第23-24页 |
1.3.5 新型高效除臭剂上应用 | 第24页 |
1.3.6 医药 | 第24-25页 |
1.3.7 丝绸毛织物上 | 第25页 |
1.3.8 在造纸化学品合成中的应用 | 第25页 |
1.3.9 衣康酸的聚合物及衣康酸部分衍生物的应用 | 第25-26页 |
1.4 近年来衣康酸的研究发展现状 | 第26-27页 |
1.5 论文的主要研究内容和任务 | 第27页 |
参考文献 | 第27-33页 |
第二章 高产衣康酸土曲霉菌株的诱变选育 | 第33-48页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 材料与方法 | 第34-37页 |
2.2.1 菌种 | 第34页 |
2.2.2 主要仪器 | 第34页 |
2.2.3 培养基 | 第34-35页 |
2.2.4 诱变方法 | 第35页 |
2.2.5 突变株筛选方法 | 第35-36页 |
2.2.6 测定方法 | 第36-37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-46页 |
2.3.1 衣康酸高产突变株A.terreus YIA2090诱变选育流程 | 第37页 |
2.3.2 衣康酸高产突变株A.terreus YIA2090选育谱系 | 第37-38页 |
2.3.3 菌种诱变处理结果 | 第38-43页 |
2.3.4 A.terreus YIA2090培养生长特征及遗传稳定性的研究 | 第43-46页 |
2.5 本章小结 | 第46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
第三章 衣康酸发酵工艺的优化研究 | 第48-73页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 材料与方法 | 第49-52页 |
3.2.1 实验菌株 | 第49页 |
3.2.2 主要仪器 | 第49页 |
3.2.3 培养基 | 第49-50页 |
3.2.4 检测方法 | 第50-52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-69页 |
3.3.1 碳源及其浓度对A.terreus YIA2090衣康酸发酵的影响 | 第52-53页 |
3.3.2 氮源及其浓度对A.terreus YIA2090衣康酸发酵的影响 | 第53-56页 |
3.3.3 金属离子对A.terreus YIA2090衣康酸发酵的影响 | 第56-60页 |
3.3.4 土曲霉A.terreus YIA2090衣康酸发酵工艺参数的研究 | 第60-63页 |
3.3.5 较优培养基的组成及培养条件的确定 | 第63页 |
3.3.6 衣康酸摇瓶发酵进程 | 第63-64页 |
3.3.7 响应面法优化A.terreus YIA2090发酵培养基 | 第64-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
第四章 衣康酸发酵的放大实验及动力学模型 | 第73-81页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 材料与方法 | 第74-76页 |
4.2.1 实验菌体 | 第74页 |
4.2.2 仪器 | 第74-75页 |
4.2.3 培养基组成和发酵条件 | 第75页 |
4.2.4 检测方法 | 第75-76页 |
4.2.4.1 衣康酸产量的测定 | 第75页 |
4.2.4.2 还原糖的测定 | 第75-76页 |
4.3 结果与讨论 | 第76-79页 |
4.3.1 A.terreus YIA2090 500L发酵罐放大实验 | 第76-77页 |
4.3.2 动力学模型的建立 | 第77-79页 |
4.3.3 A.Terreus YIA2090衣康酸发酵动力学分析 | 第79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-81页 |
第五章 总结与展望 | 第81-84页 |
5.1 总结 | 第81-82页 |
5.2 展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |