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 |