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米曲霉发酵液LiP催化H2O2降解玉米秸秆工艺条件及其动力学研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 秸秆的组成、结构及应用第10-11页
    1.2 降解秸秆的主要方法第11-18页
        1.2.1 物理法第11-12页
        1.2.2 化学法第12-15页
        1.2.3 物理化学法第15-17页
        1.2.4 生物法第17-18页
    1.3 降解木质素的主要酶系第18-20页
        1.3.1 木质素过氧化物酶第18-19页
        1.3.2 锰过氧化物酶第19页
        1.3.3 漆酶第19-20页
    1.4 酶的分离纯化技术第20-22页
        1.4.1 离子交换层析技术第20页
        1.4.2 凝胶过滤层析技术第20-21页
        1.4.3 亲和层析技术第21页
        1.4.4 疏水性相互作用层析第21-22页
        1.4.5 膜过滤第22页
    1.5 酶制剂的应用第22-23页
    1.6 米曲霉第23页
    1.7 立题背景及意义第23-24页
    1.8 主要研究内容第24-25页
第二章 米曲霉液态发酵产木质素过氧化物酶的条件优化第25-39页
    2.1 材料与方法第25-28页
        2.1.1 材料第25页
        2.1.2 仪器第25-26页
        2.1.3 玉米秸秆预处理第26页
        2.1.4 培养方法第26页
        2.1.5 试验设计第26-28页
        2.1.6 木质素过氧化物酶的测定第28页
        2.1.7 SEM分析第28页
    2.2 试验结果与分析第28-37页
        2.2.1 碳源的筛选试验第28-29页
        2.2.2 氮源的筛选试验第29-31页
        2.2.3 无机盐筛选试验第31-32页
        2.2.4 营养因子筛选试验第32-33页
        2.2.5 响应面结果分析第33-37页
        2.2.6 SEM分析第37页
    2.3 本章小结第37-39页
第三章 秸秆降解条件优化的研究第39-54页
    3.1 材料与方法第39-43页
        3.1.1 材料第39页
        3.1.2 仪器第39-40页
        3.1.3 发酵液的制备第40页
        3.1.4 玉米秸秆水解第40页
        3.1.5 试验设计第40-42页
        3.1.6 分析测定第42-43页
        3.1.7 SEM分析第43页
    3.2 结果与分析第43-52页
        3.2.1 单因素试验第43-46页
        3.2.2 响应面分析第46-52页
        3.2.3 SEM分析第52页
    3.3 本章小结第52-54页
第四章 发酵液中LIP的分离纯化及秸秆的水解动力学研究第54-68页
    4.1 材料与方法第54-58页
        4.1.1 材料第54-55页
        4.1.2 主要仪器第55页
        4.1.3 培养方法第55页
        4.1.4 粗酶液的提取及浓缩第55页
        4.1.5 DEAE-纤维素离子交换柱法分离纯化木质素过氧化物酶第55-56页
        4.1.6 木质素过氧化物酶的纯度以及分子量测定第56页
        4.1.7 秸秆水解动力学第56-57页
        4.1.8 分析测定第57-58页
    4.2 结果与分析第58-67页
        4.2.1 DEAE-纤维素离子交换层析分离纯化结果第58-60页
        4.2.2 秸秆水解动力学第60-67页
    4.3 本章小结第67-68页
第五章 工作总结及展望第68-70页
    5.1 主要研究结论第68-69页
    5.2 工作展望第69-70页
参考文献第70-79页
致谢第79-80页
攻读硕士学位阶段发表的论文第80页

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