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不同材料诱导里氏木霉产纤维素酶能力的比较及机理研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
缩略语索引第15-16页
第一章: 引言第16-31页
    1.1 纤维素第16-20页
        1.1.1 木质纤维素的成分第16-18页
        1.1.2 木质纤维素结构分析第18-19页
        1.1.3 木质纤维素材料抗降解屏障第19-20页
    1.2 木质纤维素酶系第20-25页
        1.2.1 纤维素酶的命名原则第20-21页
        1.2.2 木质纤维素酶系的组成第21-22页
        1.2.3 纤维素酶酶活测定第22-25页
    1.3 纤维素的降解机制第25-27页
    1.4 纤维素酶的诱导合成第27-29页
        1.4.1 诱导学说第27-28页
        1.4.2 诱导因子的诱导机理第28-29页
    1.5 本论文研究的目的和意义第29-31页
第二章: 不同木质素含量的生物质材料诱导里氏木霉产酶能力比较第31-49页
    2.1 材料和方法第31-37页
        2.1.1 材料第31-34页
            2.1.1.1 生物质材料第31页
            2.1.1.2 试剂第31-32页
            2.1.1.3 主要溶液配制第32-33页
            2.1.1.4 实验主要仪器设备第33-34页
        2.1.2 方法第34-37页
            2.1.2.1 生物质材料成分与结构分析第34-35页
                2.1.2.1.1 纤维素含量测定第34页
                2.1.2.1.2 综纤维素含量测定第34-35页
                2.1.2.1.3 半纤维素含量测定第35页
                2.1.2.1.4 木质素含量测定第35页
            2.1.2.2 不同纤维素原料结构及组分比较第35-36页
            2.1.2.3 元素消减实验第36页
            2.1.2.4 发酵液酶活力分析第36-37页
            2.1.2.5 发酵液蛋白浓度测定第37页
            2.1.2.6 木质纤维素糖化水解实验第37页
    2.2 结果第37-46页
        2.2.1 高木质素含量生物质材料诱导里氏木霉产酶能力比较第37-39页
            2.2.1.1 不同纤维素原料对木质纤维素酶系合成的影响第37-38页
            2.2.1.2 元素消减对纤维素酶发酵生产的影响第38-39页
        2.2.2 低木质素含量不同生物质材料诱导里氏木霉产酶能力比较第39-43页
            2.2.2.1 纤维素与半纤维素的含量测定第39-40页
            2.2.2.2 低木质素含量的生物质材料单独诱导里氏木霉产纤维素酶酶活力测定第40-41页
            2.2.2.3 低木质素含量的生物质材料诱导里氏木霉分泌的纤维素酶蛋白浓度测定第41-42页
            2.2.2.4 低木质素含量的生物质材料对里氏木霉分泌的纤维素酶糖化水平比较第42-43页
        2.2.3 无木质素的生物质材料诱导里氏木霉产纤维素酶能力比较第43-46页
            2.2.3.1 无木质素的生物质材料诱导里氏木霉分泌纤维素酶酶活和蛋白浓度测定第43-44页
            2.2.3.2 无木质素的生物质材料对里氏木霉分泌的纤维素酶糖化和水解能力影响第44-45页
            2.2.3.3 无木质素的生物质诱导真菌胞外产酶能力增加的普遍适用性第45-46页
    2.3 讨论第46-47页
    2.4 小结第47-49页
第三章: 无木质素的生物质材料促进纤维素酶活力和水解活性的机理解析第49-64页
    3.1 材料和方法第49-57页
        3.1.1 材料第49-52页
            3.1.1.1 生物质材料第49-50页
            3.1.1.2 试剂第50-51页
            3.1.1.3 主要溶液配制第51页
            3.1.1.4 实验主要仪器设备第51-52页
        3.1.2 方法第52-57页
            3.1.2.1 荧光辅助糖电泳第52-54页
                3.1.2.1.1 样品标记第52页
                3.1.2.1.2 纤维素底物制备第52-53页
                3.1.2.1.4 凝胶制备第53页
                3.1.2.1.5 电泳第53页
                3.1.2.1.6 凝胶成像第53-54页
            3.1.2.2 蛋白组学分析(ITRAQ)第54-57页
                3.1.2.2.1 蛋白提取第54页
                3.1.2.2.2 SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳第54-55页
                3.1.2.2.3 蛋白质酶解第55页
                3.1.2.2.4 iTRAQ标记第55页
                3.1.2.2.5 SCX分离第55-56页
                3.1.2.2.6 LC-MS分析第56-57页
    3.2 结果第57-62页
        3.2.1 荧光辅助糖电泳解析无木质素含量生物质材料中“真正”的诱导物第57页
        3.2.2 液质联用解析无木质素含量生物质材料中“真正”的诱导物第57-59页
        3.2.3 蛋白质组学解析里氏木霉水解活性提高的原因第59-62页
    3.3 讨论第62-63页
    3.4 小结第63-64页
第四章: 全文总结第64-65页
第五章: 展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-72页
附录A第72页
    一、攻读硕士期间发表论文及专利第72页
    二、攻读硕士期间参加项目情况第72页

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