致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
目录 | 第13-19页 |
第一章 文献综述 | 第19-37页 |
·木质纤维素酶及其应用前景 | 第19-27页 |
·木质纤维素酶的分类 | 第19-20页 |
·木质纤维素酶高产菌的筛选及育种 | 第20-25页 |
·木质纤维素酶的应用前景 | 第25-27页 |
·海洋微生物生产的木质纤维素酶 | 第27-28页 |
·离子注入诱变育种 | 第28-29页 |
·废水的生物处理方法 | 第29-30页 |
·固定化微生物技术 | 第30-32页 |
·固定化微生物技术在能源开发方面的应用 | 第30-31页 |
·固定化微生物技术在环境保护方面的应用 | 第31-32页 |
·菌丝球及其在工业中的应用 | 第32-35页 |
·菌丝球成球机制的研究 | 第32-33页 |
·菌丝球在处理工业废水中的应用 | 第33-34页 |
·以菌丝球作为生物质载体及其在工业中的应用 | 第34-35页 |
·本论文的研究思路与主要内容 | 第35-37页 |
第二章 产纤维素酶的海洋微生物的选育、鉴定及生长特性 | 第37-51页 |
·前言 | 第37页 |
·实验材料与仪器 | 第37-39页 |
·试剂 | 第37-38页 |
·培养基 | 第38页 |
·仪器 | 第38-39页 |
·实验方法 | 第39-42页 |
·样品的采集 | 第39页 |
·产纤维素酶的海洋微生物的分离与筛选 | 第39页 |
·菌株筛选 | 第39-40页 |
·纤维素酶活测定 | 第40页 |
·菌种成球情况的观察 | 第40页 |
·菌种形态观察 | 第40页 |
·菌株的分子生物学鉴定 | 第40-42页 |
·海洋微紫青霉菌的生长特性及产酶性能 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-50页 |
·菌种筛选结果 | 第42-43页 |
·菌株形态结构观察结果 | 第43-44页 |
·菌株分子生物学鉴定结果 | 第44-47页 |
·菌株Penicillium janthinellum P1的生长曲线 | 第47页 |
·菌株Penicillium janthinellum P1的产酶性能 | 第47-48页 |
·各菌株成球情况的观察结果 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第三章 产漆酶的海洋微生物的选育、鉴定及生长特性 | 第51-61页 |
·前言 | 第51页 |
·实验材料与仪器 | 第51-53页 |
·试剂 | 第51-52页 |
·培养基 | 第52页 |
·仪器 | 第52-53页 |
·实验方法 | 第53-54页 |
·样品的采集 | 第53页 |
·海洋微生物的分离 | 第53页 |
·菌株筛选 | 第53页 |
·木质素降解酶酶活的测定 | 第53-54页 |
·菌株形态观察 | 第54页 |
·菌株的分子生物学鉴定 | 第54页 |
·盐度对海洋内生拟盘多毛孢菌生长的影响 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-60页 |
·菌种筛选结果 | 第54-56页 |
·菌株形态结构观察结果 | 第56-57页 |
·菌株分子生物学鉴定结果 | 第57-59页 |
·菌株Pestalotiopsis sp.J63在不同盐度下的生长曲线 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第四章 海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的发酵性能 | 第61-79页 |
·前言 | 第61页 |
·实验方法与仪器 | 第61-63页 |
·菌种 | 第61-62页 |
·培养基 | 第62页 |
·试剂 | 第62-63页 |
·仪器 | 第63页 |
·实验方法 | 第63-66页 |
·菌种培养 | 第63-64页 |
·碳源对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第64页 |
·氮源对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第64页 |
·Cu~(2+)对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第64-65页 |
·不同盐浓度对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第65页 |
·温度对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第65页 |
·初始pH对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第65页 |
·诱导剂对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第65页 |
·J63以不同农业废弃物为底物的固体发酵 | 第65页 |
·J63以碱预处理的废弃物为底物的液体发酵 | 第65-66页 |
·漆酶酶活测定 | 第66页 |
·结果与讨论 | 第66-77页 |
·碳源对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第66-69页 |
·氮源对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第69-70页 |
·Cu~(2+)对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第70-71页 |
·不同盐浓度对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第71-72页 |
·温度对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第72-73页 |
·初始pH对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第73页 |
·诱导剂对海洋内生拟盘多毛孢菌J63产漆酶的影响 | 第73-75页 |
·J63以不同农业废弃物为底物的固体发酵产漆酶情况 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第五章 离子注入诱变选育高性能的海洋内生拟盘多毛孢菌 | 第79-89页 |
·前言 | 第79页 |
·实验材料与仪器 | 第79-81页 |
·菌种 | 第79页 |
·培养基 | 第79-80页 |
·试剂 | 第80页 |
·仪器 | 第80-81页 |
·实验方法 | 第81-83页 |
·紫外诱变 | 第81-82页 |
·离子注入诱变 | 第82页 |
·正突变菌株的初筛与复筛 | 第82-83页 |
·突变菌株发酵性能 | 第83页 |
·遗传稳定性分析 | 第83页 |
·结果与讨论 | 第83-88页 |
·紫外诱变结果 | 第83-84页 |
·离子注入诱变 | 第84-85页 |
·初筛结果 | 第85-86页 |
·复筛结果 | 第86页 |
·突变菌株的性能 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第六章 一种新型的双菌种全细胞固定化体系的构建 | 第89-101页 |
·前言 | 第89页 |
·实验材料和仪器 | 第89-91页 |
·菌种 | 第89页 |
·培养基 | 第89-90页 |
·试剂与材料 | 第90页 |
·仪器 | 第90-91页 |
·实验方法 | 第91-93页 |
·P1菌丝球的制备 | 第91页 |
·P1菌丝球的最佳成球条件 | 第91-92页 |
·固定化菌丝球的制备 | 第92页 |
·正交法优化固定化程序 | 第92-93页 |
·电镜观察菌丝球结构 | 第93页 |
·生物降解造纸废水中的悬浮杂质 | 第93页 |
·结果与讨论 | 第93-99页 |
·P1菌丝球的最佳成球条件 | 第93-96页 |
·固定化过程的优化 | 第96-98页 |
·P1菌丝球与固定化菌丝球污水处理效果比较 | 第98-99页 |
·本章小结 | 第99-101页 |
第七章 新型固定化体系在处理废水中的应用 | 第101-115页 |
·前言 | 第101页 |
·实验材料与仪器 | 第101-102页 |
·菌种与材料 | 第101-102页 |
·试剂 | 第102页 |
·培养基 | 第102页 |
·仪器 | 第102页 |
·实验方法 | 第102-104页 |
·不同浓度碳源对固定化菌丝球处理废水的影响 | 第102页 |
·不同氮源对固定化菌丝球处理污水的影响 | 第102页 |
·不同菌丝球用量对固定化菌丝球处理污水的影响 | 第102-103页 |
·不同温度对固定化菌丝球处理污水的影响 | 第103页 |
·不同初始pH对固定化菌丝球处理污水的影响 | 第103页 |
·固定化菌丝球的半连续化处理 | 第103页 |
·生物降解反应 | 第103页 |
·生物脱色反应 | 第103页 |
·分析方法 | 第103-104页 |
·结果与讨论 | 第104-113页 |
·不同碳源浓度对固定化菌丝球处理污水的影响 | 第104-105页 |
·不同氮源浓度对固定化菌丝球处理污水的影响 | 第105页 |
·不同菌丝球用量对固定化菌丝球处理污水的影响 | 第105-106页 |
·不同温度对固定化菌丝球处理废水的影响 | 第106-107页 |
·不同起始pH对固定化菌丝球处理废水的影响 | 第107页 |
·固定化菌丝球的半连续化处理 | 第107-110页 |
·生物降解反应 | 第110-111页 |
·降解动力学 | 第111-112页 |
·生物脱色反应 | 第112-113页 |
·本章小结 | 第113-115页 |
第八章 总结与展望 | 第115-119页 |
·结论 | 第115-116页 |
·本文创新点 | 第116-117页 |
·展望和建议 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-137页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第137-139页 |
作者简介 | 第139页 |