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Sp.E-86菌株高产木聚糖酶机理和吸附特性及反应动力学的研究

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-11页
第一章 绪论第11-27页
 1.1 研究的目的和意义第11-16页
 1.2 国内外研究概况第16-22页
 1.3 存在的问题第22页
 1.4 研究内容和目标第22-23页
 参考文献第23-27页
第二章 木聚糖酶的制备研究第27-51页
 2.1 引言第27-28页
 2.2 实验材料与方法第28-34页
 2.3 结果与分析第34-48页
  2.3.1 sp.E-86菌株在不同斜面培养基生长情况第34-35页
  2.3.2 玉米芯木聚糖和桦木木聚糖成分第35-42页
  2.3.3 不同木聚糖及其量对产酶酶活力的影响第42-45页
  2.3.4 发酵时间对木聚糖酶活力的影响第45-46页
  2.3.5 发酵时间对木聚糖酶pH值的影响第46-48页
 2.4 结论第48-49页
 参考文献第49-51页
第三章 木聚糖酶及商品用半纤维素酶在木质纤维玉米芯各成分上的吸附特性研究第51-64页
 3.1 引言第51-52页
 3.2 实验材料与方法第52-57页
 3.3 结果与分析第57-61页
  3.3.1 spE-86菌株产木聚糖酶吸附动学第57-58页
  3.3.2 半纤维素酶吸附动力学第58-59页
  3.3.3 spE-86菌株产木聚糖酶吸附等温线第59-60页
  3.3.4 商品半纤维素酶吸附等温线第60-61页
 3.4 结论第61-62页
 参考文献第62-64页
第四章 木聚糖酶吸附等温线模型第64-73页
 4.1 引言第64页
 4.2 酶—固体吸附剂(木质纤维)间的吸附机理第64-65页
 4.3 木聚糖酶—固体吸附剂(木质纤维)间的吸附模型推导第65-70页
  4.3.1 木聚糖酶的结构和木质纤维的特性第65页
  4.3.2 木聚糖酶—固体吸附剂(木质纤维)间的吸附模型的基本假定第65-66页
  4.3.3 木聚糖酶—固体吸附剂间的吸附模型的推导第66-70页
 4.4 由模型对实验数据进行回归第70-71页
  4.4.1 对sp.E-86菌株产的木聚糖酶等温吸附数据回归第70页
  4.4.2 对商品半纤维素酶等温吸附数据回归第70-71页
 4.5 结论第71-72页
 参考文献第72-73页
第五章 木聚糖酶酶解反应研究及动力学模型的建立第73-100页
 5.1 引言第73-75页
 5.2 实验材料与方法第75-82页
 5.3 结果与分析第82-98页
  5.3.1 反应时间和sp.E-86菌株产木聚糖酶浓度对各底物的影响试验结果第82-90页
  5.3.2 反应时间对半纤维素酶酶解各底物的影响试验结果第90-95页
  5.3.3. sp.E-86产木聚糖酶和半纤维素酶酶解桦木木聚糖的试验结果第95-98页
 5.4 结论第98-99页
 参考文献第99-100页
第六章 木聚糖酶酶解反应动力学模型第100-110页
 6.1 引言第100页
 6.2 酶解反应时间与可溶性糖得率关系第100-102页
  6.2.1 sp.E-86木聚糖酶浓度和反应时间对酶解玉米芯各底物糖得率的影响第101页
  6.2.2 sp.E-86木聚糖酶浓度和反应时间对酶解桦木木聚糖糖得率的影响第101页
  6.2.3 商品半纤维素酶浓度和反应时间对酶解玉米芯各底物糖得率的影响第101-102页
 6.3 酶解动力学模型第102-107页
  6.3.1 动力学模型的数学表达式第102-103页
  6.3.2 酶解糖得率对酶解时间作图第103-107页
 6.4 酶解动力学模型对实验数据的拟合第107-108页
  6.4.1 糖得率与酶解时间之间关系拟合第107页
  6.4.2 最大有效底物浓度与酶活量的拟合第107页
  6.4.3 模型验证第107-108页
 6.5 结论第108-109页
 参考文献第109-110页
第七章 结论及建议第110-113页
 7.1 结论第110-112页
 7.2 建议第112-113页
致谢第113页

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