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水稻秸秆的低共熔溶剂预处理及其高值化利用的研究

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

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