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几种真菌对稻草生物降解的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
1 绪论第9-23页
   ·秸秆木质素生物降解的研究第9-12页
     ·木质素的化学结构第9-10页
     ·植物中木质素的存在状态第10页
     ·木质素生物降解的微生物第10-12页
   ·白腐菌的研究进展第12-20页
     ·白腐菌的生物学背景第12页
     ·白腐菌对木质素的生物降解第12-14页
     ·木质素降解酶第14-20页
   ·研究展望第20-21页
   ·本课题来源及主要研究内容第21-23页
     ·本课题来源第21页
     ·主要研究内容第21-23页
2 选择性降解木质素的高酶活菌株的筛选第23-32页
   ·试验材料第23-24页
     ·菌种第23页
     ·培养基第23-24页
   ·试验方法第24-26页
     ·菌种活化和平板培养第24页
     ·PDA-Bavendamm显色试验第24页
     ·PDA-RB亮蓝显色试验第24页
     ·变色圈试验第24-25页
     ·木质素降解试验第25-26页
   ·结果与分析第26-30页
     ·选择性降解木质素的高酶活菌株的定性筛选第26-28页
     ·木质素降解试验结果第28-30页
   ·本章小结第30-32页
3 酶活及木质素、综纤维素降解随时间变化的研究第32-40页
   ·试验材料第32页
     ·菌种第32页
     ·培养基第32页
   ·试验方法第32-34页
     ·液体培养条件下酶活的测定第32-33页
     ·固体培养条件下酶活的测定第33-34页
     ·固体培养条件下木质素、综纤维素生物降解规律第34页
   ·结果与分析第34-38页
     ·液体、固体培养条件下的产酶结果第34-37页
     ·固体培养条件下木质素、综纤维素生物降解规律第37-38页
   ·本章小结第38-40页
4 粗毛栓菌产漆酶培养条件的优化第40-44页
   ·试验材料第40页
     ·菌种第40页
     ·培养基第40页
   ·试验方法第40-41页
     ·碳、氮源对酶活的影响第40页
     ·碳源、氮源和pH值的组合对酶活的影响第40页
     ·不同诱导剂、不同培养方式对酶活的影响第40-41页
   ·结果与分析第41-43页
     ·碳源、氮源对酶活的影响第41页
     ·碳源氮源和pH值的组合对酶活的影响第41-43页
     ·不同诱导剂、不同培养方式对酶活的影响第43页
   ·本章小结第43-44页
5 粗毛栓菌漆酶的分离、纯化及酶学特性的研究第44-55页
   ·试验基本原理第44-48页
     ·考马斯亮蓝法测定蛋白含量第44页
     ·浓缩方法选择依据第44页
     ·凝胶层析的基本原理及操作第44-47页
     ·离子交换层析基本原理及操作第47-48页
   ·试验材料第48页
   ·试验方法第48-50页
     ·样品制备第48页
     ·样品分离纯化第48-49页
     ·温度对漆酶(Lac)活性的影响及温度稳定性第49页
     ·pH值对漆酶(Lac)活性的影响及稳定性第49页
     ·米氏常数第49页
     ·金属离子对漆酶(Lac)的影响第49-50页
   ·结果与分析第50-54页
     ·漆酶(Lac)分离纯化第50-51页
     ·室温下漆酶的反应历程第51页
     ·温度对粗漆酶活性的影响第51页
     ·pH值对粗漆酶活性的影响及最适温度、pH下的漆酶稳定性第51页
     ·温度对纯化漆酶活性的影响和最适反应物温度下的漆酶稳定性第51-52页
     ·pH值对纯化漆酶活性的影响及最适温度、pH下的漆酶稳定性第52页
     ·米氏常数第52-53页
     ·金属离子对漆酶的影响第53-54页
   ·本章小结第54-55页
6 结论与讨论第55-58页
   ·结论第55-56页
   ·讨论第56-58页
参考文献第58-67页
附录1 主要仪器设备、试剂及溶液的配制第67-70页
攻读学位期间发表的学术论文第70-71页
致谢第71-72页

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