中文摘要 | 第1-9页 |
英文摘要 | 第9-11页 |
1 引言 | 第11-25页 |
·木质素的降解 | 第11-14页 |
·木质素和木质纤维素 | 第11-12页 |
·木质素的微生物降解 | 第12-13页 |
·木质素降解酶的种类 | 第13-14页 |
·漆酶的研究概况 | 第14-20页 |
·产漆酶的微生物 | 第14-16页 |
·漆酶的种类和性质 | 第16-17页 |
·漆酶对木质素的降解 | 第17-18页 |
·漆酶的应用 | 第18-20页 |
·原生质体技术简介 | 第20-23页 |
·细菌原生质体育种技术的研究发展 | 第20-21页 |
·食用菌原生质体诱变育种技术 | 第21-22页 |
·食用菌原生质体诱变系统 | 第22-23页 |
·本研究的目的意义 | 第23-25页 |
2 材料与方法 | 第25-31页 |
·实验材料 | 第25-26页 |
·菌种 | 第25页 |
·培养基 | 第25页 |
·实验试剂 | 第25-26页 |
·实验仪器 | 第26页 |
·实验方法 | 第26-31页 |
·原生质体制备 | 第26-27页 |
·原生质体再生 | 第27-28页 |
·粗酶液的制备 | 第28页 |
·酶活力测定 | 第28页 |
·紫外线诱变原生质体 | 第28-29页 |
·遗传稳定性试验 | 第29页 |
·杏鲍菇086 菌株的生长曲线和产酶曲线 | 第29页 |
·各种因素对杏鲍菇086 菌株产漆酶酶活力的影响 | 第29-30页 |
·粗酶液生物学性质的初步研究 | 第30-31页 |
3 结果与分析 | 第31-45页 |
·原生质体制备的条件 | 第31-35页 |
·杏鲍菇液体菌丝培养基的选择 | 第31页 |
·不同酶系统对杏鲍菇原生质体产量的影响 | 第31-32页 |
·酶浓度对杏鲍菇原生质体产量的影响 | 第32页 |
·稳渗剂种类对杏鲍菇原生质体产量的影响 | 第32-33页 |
·不同pH 值对杏鲍菇原生质体产量的影响 | 第33-34页 |
·培养时间对原生质体产量的影响 | 第34页 |
·酶解时间对杏鲍菇原生质体产量的影响 | 第34-35页 |
·酶解温度对杏鲍菇原生质体产量的影响 | 第35页 |
·再生培养基的选择 | 第35-36页 |
·紫外线诱变原生质体选育产漆酶活性高的菌株 | 第36-38页 |
·杏鲍菇原生质体诱变效应曲线及紫外线诱变剂量的选择 | 第36页 |
·100 株诱变株的酶活力测定 | 第36-37页 |
·10 株诱变株的遗传稳定性分析 | 第37-38页 |
·杏鲍菇086 菌株的生长曲线和产酶曲线 | 第38-39页 |
·杏鲍菇086 菌株产漆酶的发酵条件 | 第39-42页 |
·不同碳源对产酶水平的影响 | 第39页 |
·不同氮源对产酶水平的影响 | 第39页 |
·培养基初始pH 值对产酶水平的影响 | 第39-40页 |
·不同培养温度对产酶水平的影响 | 第40页 |
·碳源、氮源、pH 值、温度的正交试验:确定最佳培养基 | 第40-41页 |
·培养基装液量对产酶水平的影响 | 第41-42页 |
·不同金属离子对产酶水平的影响 | 第42页 |
·粗酶液性质的初步研究 | 第42-45页 |
·酶反应的最适温度 | 第42-43页 |
·酶反应的最适pH | 第43页 |
·酶的热稳定性 | 第43页 |
·酶的pH 稳定性 | 第43-44页 |
·金属离子对酶活的影响 | 第44-45页 |
4 讨论 | 第45-47页 |
5 结论 | 第47-49页 |
·实验结论 | 第47页 |
·需进一步解决的问题 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
发表论文 | 第60页 |