首页--工业技术论文--化学工业论文--其他化学工业论文--发酵工业论文--酶制剂(酵素)论文

高产纤维素酶菌株哈茨木霉EUB11纤维素酶的发酵条件优化及棕榈空果串纤维的酶解糖化发酵

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
引言第12-15页
第1章 文献综述第15-27页
    1.1 木质纤维素生物质第15-18页
        1.1.1 木质纤维素生物质简介第15页
        1.1.2 木质纤维素的组成及其性质第15-18页
    1.2 木质素的预处理第18-20页
    1.3 纤维素酶第20-22页
        1.3.1 纤维素酶的基本概念第20-21页
        1.3.2 纤维素酶的组成第21-22页
    1.4 纤维素酶的水解机制第22-23页
    1.5 半纤维素酶及其水解机制第23-24页
    1.6 纤维素酶的应用第24-25页
    1.7 课题的研究意义及内容第25-27页
第2章 材料与方法第27-32页
    2.1 实验仪器第27页
    2.2 培养基第27页
    2.3 实验方法第27-32页
        2.3.1 主要实验试剂的配制第27-28页
        2.3.2 酶活的测定及其计算方法第28-30页
        2.3.3 标准曲线的制作第30-32页
第3章 发酵产酶培养基的优化第32-42页
    3.1 前言第32页
    3.2 实验部分第32-34页
        3.2.1 实验材料第32-33页
        3.2.2 实验方法第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-41页
        3.3.1 种子生长时间对产酶的影响第34-35页
        3.3.2 最适碳源和诱导物对产酶的影响第35-38页
        3.3.3 氮源及其配比对产酶的影响第38-41页
    3.4 小结第41-42页
第4章 补料分批发酵摇瓶实验第42-51页
    4.1 前言第42页
    4.2 实验部分第42-44页
        4.2.1 实验材料第42-43页
        4.2.2 部分实验试剂的配制第43页
        4.2.3 实验方法第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-49页
        4.3.1 蛋白质标准曲线的制作第44-45页
        4.3.2 不同补料浓度对产酶的影响第45-49页
    4.4 小结第49-51页
第5章 棕榈空果串纤维生物质预处理第51-56页
    5.1 前言第51-52页
    5.2 实验部分第52-53页
        5.2.1 实验材料第52页
        5.2.2 实验试剂的配制第52-53页
        5.2.3 实验方法第53页
    5.3 结果与讨论第53-55页
        5.3.1 棕榈空果串纤维预处理第53-54页
        5.3.2 棕榈空果串纤维生物质成分分析第54-55页
    5.4 小结第55-56页
第6章 哈茨木霉EUB11纤维素酶的生产第56-72页
    6.1 前言第56页
    6.2 实验部分第56-58页
        6.2.1 实验材料第56-57页
        6.2.2 实验试剂的配制第57页
        6.2.3 实验方法第57-58页
    6.3 结果与讨论第58-70页
        6.3.1 EUB11纤维素酶的发酵生产第58-64页
        6.3.2 棕榈空果串纤维的酶解结果第64-67页
        6.3.3 不同固液比对棕榈空果串纤维的酶水解的影响第67-69页
        6.3.4 棕榈空果串纤维的糖化发酵第69-70页
    6.4 小结第70-72页
第7章 结论与建议第72-75页
    7.1 结论第72-73页
    7.2 本文主要创新点第73-74页
    7.3 建议第74-75页
参考文献第75-81页
攻读硕士期间已发表的论文第81-82页
致谢第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:微波辅助球磨制备纳米氢化钛改性聚合物及复合涂层性能的研究
下一篇:污泥—煤复合成型燃料及其燃烧NO_x的释放特征