第1章 绪论 | 第1-16页 |
·研究目的及意义 | 第8-9页 |
·耐热木聚糖酶的研究进展 | 第9-10页 |
·木聚糖酶固定化方法及载体 | 第10-13页 |
·木聚糖酶的固定化方法 | 第10-11页 |
·用于固定木聚糖酶的载体 | 第11-13页 |
·固定化木聚糖酶的研究进展 | 第13-14页 |
·课题的研究内容和目标 | 第14-16页 |
第2章 大肠杆菌中表达重组XYNB的摇瓶发酵条件优化 | 第16-24页 |
·引言 | 第16页 |
·材料和方法 | 第16-19页 |
·菌株 | 第16页 |
·主要仪器设备 | 第16页 |
·主要试剂 | 第16-17页 |
·培养基 | 第17页 |
·实验方法 | 第17-19页 |
·结果与讨论 | 第19-23页 |
·诱导剂浓度对酶活力的影响 | 第19-20页 |
·添加诱导剂时菌体密度(OD_(600)值)与酶活力的关系 | 第20页 |
·诱导培养时间对酶活力的影响 | 第20-21页 |
·诱导培养温度对酶活力的影响 | 第21页 |
·培养基初始pH值对酶活力的影响 | 第21-22页 |
·木聚糖酶蛋白及酶谱分析 | 第22-23页 |
·大肠杆菌表达重组XynB的发酵罐培养 | 第23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第3章 固定化酶的载体选择及固定化条件的优化 | 第24-37页 |
·引言 | 第24页 |
·材料与方法 | 第24-28页 |
·主要仪器设备 | 第24页 |
·主要试剂及固定化载体 | 第24-25页 |
·固定化酶活力测定方法 | 第25页 |
·固定化时所用游离酶的制备 | 第25页 |
·蛋壳、脱乙酰壳聚糖及树脂固定化试验 | 第25-26页 |
·溶解性可逆载体的固定化试验 | 第26页 |
·环氧类载体的固定化试验 | 第26页 |
·螯合环氧载体的固定化试验 | 第26页 |
·固定化酶热处理 | 第26-27页 |
·Eudragit S-100浓度的优化 | 第27页 |
·螯合环氧载体固定化条件优化 | 第27-28页 |
·结果与讨论 | 第28-36页 |
·蛋壳、壳聚糖及树脂固定化试验 | 第28页 |
·溶解性可逆载体的固定化试验 | 第28-29页 |
·环氧类载体的固定化试验 | 第29页 |
·螯合环氧载体的固定化试验 | 第29-30页 |
·固定化酶热处理 | 第30-31页 |
·EudragitS-100浓度的优化 | 第31-32页 |
·螯合环氧载体固定化条件优化 | 第32-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第4章 EUDRAGIT S-100固定化酶的性质及在纸浆预漂中的作用 | 第37-46页 |
·引言 | 第37页 |
·材料与方法 | 第37-39页 |
·主要试剂 | 第37页 |
·主要仪器设备 | 第37-38页 |
·实验方法 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-44页 |
·Eudragit S-100对木聚糖酶的纯化 | 第39页 |
·Eudragit S-100固定化酶最适pH值和pH稳定性 | 第39-40页 |
·Eudragit S-100固定化酶最适温度和温度稳定性 | 第40-42页 |
·Eudragit S-100固定化XynB对不同纸浆的助漂作用 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第5章 NI-E固定化耐高温XYNB及固定化酶法连续生产低聚木糖 | 第46-57页 |
·引言 | 第46页 |
·材料与方法 | 第46-49页 |
·主要仪器设备 | 第46-47页 |
·材料 | 第47页 |
·实验方法 | 第47-49页 |
·结果与讨论 | 第49-56页 |
·Ni-E固定化XynB的最适pH值和pH稳定性 | 第49-50页 |
·Ni-E固定化XynB的最适温度和温度稳定性 | 第50-51页 |
·高温蒸煮液的制备 | 第51页 |
·Ni-E固定化XynB水解时间对玉米芯高温蒸煮液水解率的影响 | 第51-52页 |
·Ni-E固定化XynB批次操作稳定性 | 第52-53页 |
·Ni-E固定化XynB连续水解高温蒸煮液生产低聚木糖 | 第53-55页 |
·Ni-E固定化XynB连续操作稳定性 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第6章 结论与建议 | 第57-59页 |
·结论 | 第57-58页 |
·建议 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
作者简介 | 第65页 |