摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
本论文涉及的缩略词 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 木质纤维素生物质 | 第9-11页 |
1.1.1 木质纤维素生物质的高值化利用研究 | 第9页 |
1.1.2 木质纤维素生物质顽抗性的结构特征 | 第9-10页 |
1.1.3 降低木质纤维素生物质顽抗性结构的策略 | 第10-11页 |
1.2 低共熔溶剂在降低木质纤维素生物质顽抗性中的应用 | 第11-12页 |
1.2.1 低共熔溶剂简介 | 第11-12页 |
1.2.2 低共熔溶剂的应用研究现状 | 第12页 |
1.3 木质纤维素高值化利用的研究 | 第12-15页 |
1.3.1 发酵丁醇 | 第12-14页 |
1.3.2 合成果糖-1,6-二磷酸 | 第14-15页 |
1.4 课题的研究背景和研究意义 | 第15页 |
1.5 课题的主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 材料与方法 | 第17-31页 |
2.1 实验材料 | 第17-19页 |
2.1.1 主要仪器和来源 | 第17页 |
2.1.2 菌种和载体 | 第17页 |
2.1.3 主要化学试剂及来源 | 第17-18页 |
2.1.4 培养基 | 第18-19页 |
2.2 实验方法 | 第19-31页 |
2.2.1 低共熔溶剂的合成 | 第19页 |
2.2.2 菌种的活化和保存 | 第19-20页 |
2.2.3 蛋白质浓度的测量 | 第20页 |
2.2.4 酶活的测定 | 第20-23页 |
2.2.5 水稻秸秆的预处理 | 第23-24页 |
2.2.6 水稻秸秆的结构表征和理化性质的分析 | 第24-25页 |
2.2.7 水稻秸秆的酶解糖化反应 | 第25-26页 |
2.2.8 水稻秸秆预处理条件的优化 | 第26-27页 |
2.2.9 水稻秸秆糖化条件的优化和附着纤维素酶的再利用 | 第27-28页 |
2.2.10 水稻秸秆酶解液的丁醇发酵及抑制现象的研究 | 第28页 |
2.2.11 重组菌的转化、验证与表达 | 第28-29页 |
2.2.12 体外酶法分步反应合成果糖-1,6-二磷酸 | 第29-31页 |
第三章 结果与讨论 | 第31-56页 |
3.1 氯化胆碱型低共熔溶剂预处理水稻秸秆发酵丁醇 | 第31-41页 |
3.1.1 几种氯化胆碱型低共熔溶剂预处理效果的比较 | 第31-32页 |
3.1.2 Foraceline和Na_2CO_3组合预处理水稻秸秆 | 第32-33页 |
3.1.3 处理后水稻秸秆的成分分析 | 第33-34页 |
3.1.4 Foraceline预处理和组合预处理水稻秸秆的理化性质分析 | 第34-36页 |
3.1.5 Foraceline和Na_2CO_3预处理条件的优化 | 第36-38页 |
3.1.6 酶解条件的优化和附着纤维素酶的再利用 | 第38-40页 |
3.1.7 酶解液I和酶解液V发酵丁醇 | 第40-41页 |
3.2 乙胺盐酸盐型低共熔溶剂预处理水稻秸秆发酵丁醇 | 第41-52页 |
3.2.1 乙胺盐酸盐型低共熔溶剂的比较、选择和摩尔比例的优化 | 第41-44页 |
3.2.2 DES_(1E:1L)预处理条件的优化 | 第44页 |
3.2.3 低共熔溶剂(DES_(1E:1L))的回收再利用 | 第44-45页 |
3.2.4 NaClO处理操作模式的选择和条件优化 | 第45-47页 |
3.2.5 DES_(1E:1L)组合NaClO预处理水稻秸秆的组分分析和结构表征 | 第47-50页 |
3.2.6 DES_(1E:1L)组合NaClO预处理水稻秸秆的酶解反应条件的优化 | 第50页 |
3.2.7 水稻秸秆酶解液II发酵丁醇以及抑制现象的分析 | 第50-52页 |
3.3 体外酶法合成果糖-1,6-二磷酸 | 第52-56页 |
3.3.1 无ATP参与的体外酶级联反应的设计 | 第52-53页 |
3.3.2 关键酶编码基因的克隆和重组表达 | 第53-54页 |
3.3.3 四种酶的分步酶解反应 | 第54-56页 |
主要结论与展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
附录A:糖溶液标准曲线 | 第65-66页 |
附录B:丙酮-丁醇-乙醇溶剂及乳酸的标准曲线 | 第66-67页 |
附录C:目的基因片段的DNA序列 | 第67-71页 |
附录D:无机磷酸盐标准曲线的绘制 | 第71-72页 |
附录E:作者在硕士学位期间发表的论文 | 第72页 |