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 |