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碳源流加策略提高混合微生物体系对聚乙烯醇的降解能力

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 引言第8-14页
   ·研究背景第8-11页
     ·聚乙烯醇概述第8页
     ·PVA 的降解第8-10页
     ·PVA 降解酶第10页
     ·PVA 降解的机理第10-11页
   ·立题依据第11-13页
     ·PVA 降解的国内外研究概况第11-12页
     ·本课题的研究意义第12-13页
   ·研究内容第13-14页
第二章 材料与方法第14-18页
   ·菌种和培养基第14页
     ·菌种第14页
     ·培养基第14页
   ·培养方法第14-15页
     ·发酵条件第14页
     ·单碳源对生产PVA 降解酶的影响第14页
     ·混合碳源对生产PVA 降解酶的影响第14-15页
     ·两阶段发酵和三阶段发酵第15页
     ·单点补料发酵第15页
     ·连续补料发酵第15页
   ·末端限制性片段长度多态性(T-RFLP)分析第15页
   ·静息细胞对PVA 的降解能力第15-16页
   ·混合微生物体系对不同碳源的耐受能力第16页
   ·分析方法第16-18页
     ·PVA 浓度的检测方法第16页
     ·PVA 分子量的检测方法第16页
     ·1,4-丁二醇浓度的检测方法第16页
     ·细胞干重(DCW)的计算方法第16页
     ·红外光谱分析(IR spectra)第16页
     ·PVA 降解酶酶活测定方法第16-17页
     ·PVA 脱氢酶的酶学性质分析第17页
     ·细胞提取液的制备第17页
     ·混合微生物体系对1,4-丁二醇的降解能力第17-18页
第三章 结果与讨论第18-45页
   ·混合微生物体系降解PVA第18-30页
     ·摇瓶发酵条件下混合微生物体系降解PVA第18-22页
     ·发酵罐发酵条件下混合微生物体系降解PVA第22页
     ·发酵体系中的产物第22-24页
     ·混合微生物体系中的微生物第24-27页
     ·混合微生物体系中的PVA 降解酶第27-30页
   ·发酵优化提高PVA 降解酶的产量第30-36页
     ·单碳源对混合微生物产PVA 降解酶的影响第30页
     ·混合碳源对混合微生物产PVA 降解酶的影响第30-31页
     ·两阶段发酵第31-32页
     ·三阶段发酵第32-36页
   ·1,4-丁二醇提高PVA 的降解速率第36-44页
     ·1,4-丁二醇对PVA 降解的影响第36-38页
     ·优化1,4-丁二醇添加时间第38-39页
     ·优化1,4-丁二醇的添加浓度第39-41页
     ·1,4-丁二醇连续补料发酵第41-44页
   ·结论第44-45页
致谢第45-46页
参考文献第46-50页
附录:攻读硕士学位期间取得的学术成果第50页

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