摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究目的及意义 | 第11页 |
1.2 水稻秸秆资源的现状 | 第11-12页 |
1.3 水稻秸秆的生物降解研究进展 | 第12-19页 |
1.3.1 水稻秸秆的主要组成成分 | 第12-13页 |
1.3.2 水稻秸秆的生物降解 | 第13页 |
1.3.3 木质素过氧化物酶 (Lignin peroxidases) | 第13-14页 |
1.3.4 锰过氧化物酶 (Manganese peroxidases) | 第14-15页 |
1.3.5 多样过氧化物酶 (Versatile peroxidases) | 第15页 |
1.3.6 漆酶 (Laccase) | 第15-19页 |
1.4 论文选题背景、研究内容与思路 | 第19-21页 |
1.4.1 论文选题背景 | 第19-20页 |
1.4.2 论文研究思路 | 第20-21页 |
第2章 Pantoea ananatis Sd-1 降解水稻秸秆条件优化与成分分析 | 第21-31页 |
2.1 前言 | 第21页 |
2.2 材料与方法 | 第21-23页 |
2.2.1 实验仪器 | 第21页 |
2.2.2 材料与试剂 | 第21页 |
2.2.3 秸秆降解率的计算方法 | 第21-22页 |
2.2.4 Pantoea ananatis Sd-1 降解预处理秸秆后的成分分析 | 第22页 |
2.2.5 单因素条件试验 | 第22-23页 |
2.2.6 正交优化实验 | 第23页 |
2.3 实验结果 | 第23-29页 |
2.3.1 预处理秸秆的降解率及降解后的发酵液成分分析 | 第23-27页 |
2.3.2 单因子最佳降解条件的研究 | 第27-28页 |
2.3.3 水稻秸秆降解率正交优化试验 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 Pantoea ananatis Sd-1 产木质纤维素降解酶的初步分析 | 第31-42页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 材料与方法 | 第31-36页 |
3.2.1 实验仪器 | 第31页 |
3.2.2 材料与试剂 | 第31-32页 |
3.2.3 Pantoea ananatis. Sd-1 的传代与富集培养 | 第32页 |
3.2.4 木质纤维素降解酶鉴定培养基的处理 | 第32-33页 |
3.2.5 木质纤维素降解酶在预处理秸秆中的活性检测 | 第33-34页 |
3.2.6 木质纤维素降解酶酶活测定 | 第34-35页 |
3.2.7 木质纤维素含量测定 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-41页 |
3.3.1 木质素降解酶系鉴定结果 | 第36-37页 |
3.3.2 纤维素酶、半纤维素酶鉴定结果 | 第37-39页 |
3.3.3 木质纤维素降解酶的活性在预处理秸秆中的变化 | 第39-41页 |
3.3.4 木质纤维素的含量的变化 | 第41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 漆酶基因的克隆、原核表达及催化特性的研究 | 第42-60页 |
4.1 前言 | 第42页 |
4.2 材料与方法 | 第42-52页 |
4.2.1 实验仪器 | 第42页 |
4.2.2 材料与试剂 | 第42-45页 |
4.2.3 生物信息学分析Sd-1 中的漆酶基因 | 第45页 |
4.2.4 目的基因的克隆与表达纯化 | 第45-48页 |
4.2.5 重组蛋白的生化性质研究 | 第48-49页 |
4.2.6 重组蛋白对染料褪色研究 | 第49-50页 |
4.2.7 重组蛋白对木质素的降解及GC-MS | 第50页 |
4.2.8 lac4基因的定量PCR | 第50-52页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第52-59页 |
4.3.1 漆酶基因的生物信息学初步分析 | 第52-54页 |
4.3.2 Lac4的克隆与表达纯化 | 第54-55页 |
4.3.3 重组Lac4的酶学性质 | 第55-56页 |
4.3.4 重组Lac4对染料褪色的影响 | 第56-57页 |
4.3.5 Lac4降解木质素能力与GC-MS分析 | 第57页 |
4.3.6 lac4在不同培养基中的表达量 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
附录A 攻读学位期间发表的论文和专利 | 第68-69页 |
附录B 碱基序列 | 第69-73页 |
致谢 | 第73页 |