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预处理对玉米秸秆中木质素脱除及纤维素降解的影响

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
缩写符号说明第7-10页
1 绪论第10-17页
    1.1 木质纤维素简介、组成及结构特性第10-11页
        1.1.1 木质纤维素简介第10页
        1.1.2 木质纤维素的组成第10页
        1.1.3 木质纤维素的“顽抗性”第10-11页
    1.2 木质纤维素的酶解糖化第11-12页
        1.2.1 纤维素酶分类第11页
        1.2.2 纤维素的酶水解机理第11-12页
        1.2.3 底物对纤维素酶的吸附第12页
    1.3 木质纤维素预处理第12-15页
        1.3.1 物理方法第13页
        1.3.2 化学方法第13-15页
        1.3.3 物理化学结合方法第15页
        1.3.4 生物方法第15页
    1.4 微波预处理第15-16页
        1.4.1 微波化学理论第15页
        1.4.2 微波化学在木质纤维素预处理中的应用第15-16页
    1.5 立题依据与研究内容第16-17页
        1.5.1 立题依据第16页
        1.5.2 研究内容第16-17页
2 材料与方法第17-22页
    2.1 材料与设备第17页
        2.1.1 实验材料及试剂第17页
        2.1.2 实验仪器第17页
    2.2 实验方法第17-22页
        2.2.1 玉米秸秆前期处理第17页
        2.2.2 原材料预处理第17-18页
        2.2.3 木质纤维素成分测定第18-19页
        2.2.4 纤维素酶酶活测定第19页
        2.2.5 纤维素酶吸附量的测定第19-20页
        2.2.6 木质纤维素的酶解效率测定第20页
        2.2.7 纤维素酶的蛋白质含量测定第20-21页
        2.2.8 比表面积测定第21页
        2.2.9 形貌表征第21页
        2.2.10 热重分析第21页
        2.2.11 晶体结构分析第21页
        2.2.12 傅里叶红外光谱分析第21页
        2.2.13 激光共聚焦显微镜分析第21页
        2.2.14 数据分析第21-22页
3 结果与讨论第22-44页
    3.1 预处理对木质纤维素可及性与酶解效率的影响第22-28页
        3.1.1 预处理对木质纤维素主要化学成分及物理结构的影响第22-23页
        3.1.2 预处理对纤维素酶吸附量的影响第23-26页
        3.1.3 预处理对木质纤维素的酶解效率影响第26-27页
        3.1.4 木质纤维素酶解效率与底物可及性之间相关性的研究第27-28页
    3.2 不同浓度氢氧化钠处理对底物可及性和底物酶解效率的影响第28-32页
        3.2.1 不同浓度氢氧化钠处理对木质纤维素成分的影响第28-30页
        3.2.2 不同浓度氢氧化钠处理对底物结晶度的影响第30页
        3.2.3 不同浓度氢氧化钠处理对底物酶吸附量的影响第30-31页
        3.2.4 不同浓度氢氧化钠处理对底物酶降解的影响第31-32页
    3.3 微波辅助碱性亚硫酸钠法处理木质纤维素第32-44页
        3.3.1 微波辅助碱性亚硫酸钠法与其他化学方法处理效果的比较第32-33页
        3.3.2 微波辅助碱性亚硫酸钠法处理木质纤维素条件的确定第33-39页
        3.3.3 微波辅助碱性亚硫酸钠法处理促进木质纤维素酶降解的机理研究第39-44页
主要结论与展望第44-46页
致谢第46-47页
参考文献第47-52页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第52页

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