摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-28页 |
·纤维素原料概述 | 第12-17页 |
·纤维素原料的来源 | 第12页 |
·纤维素原料的结构 | 第12-15页 |
·纤维素原料的预处理 | 第15-17页 |
·纤维素酶概述 | 第17-19页 |
·纤维素酶的来源 | 第17页 |
·纤维素酶的组成 | 第17页 |
·纤维素酶的性质 | 第17-18页 |
·纤维素酶组分之间的协同作用 | 第18-19页 |
·影响纤维素酶水解的因素 | 第19-23页 |
·预处理对酶水解的影响作用 | 第19-21页 |
·酶和酶用量对酶水解的影响 | 第21页 |
·底物对酶水解的影响 | 第21-22页 |
·温度对酶水解的影响 | 第22页 |
·pH 值对酶水解的影响 | 第22-23页 |
·时间对酶水解的影响 | 第23页 |
·纤维素酶的复配 | 第23-25页 |
·同酶系内切外切酶分离提纯后复配 | 第23-24页 |
·混合β-葡萄糖苷酶 | 第24-25页 |
·混合半纤维素酶 | 第25页 |
·混合不同纤维素酶 | 第25页 |
·课题的研究意义及内容 | 第25-28页 |
第2章 实验部分 | 第28-39页 |
·实验材料及设备 | 第28-30页 |
·实验原材料 | 第28-29页 |
·实验设备 | 第29-30页 |
·实验方法 | 第30页 |
·分析方法 | 第30-39页 |
·酶活分析方法 | 第30-37页 |
·水解液中各糖分析方法 | 第37-38页 |
·pH 值的测定 | 第38-39页 |
第3章 青霉纤维素酶的制备及酶解条件的确定 | 第39-51页 |
·实验方法 | 第39-42页 |
·斜面培养 | 第39页 |
·种子培养 | 第39页 |
·摇瓶液态发酵 | 第39页 |
·青霉纤维素酶液的制备 | 第39-40页 |
·纤维素酶酶解方法 | 第40-42页 |
·青霉发酵产纤维素酶时间的确定 | 第42页 |
·青霉纤维素酶酶解芦竹单因素实验 | 第42-46页 |
·酶解时间单因素试验 | 第42-43页 |
·酶解温度单因素试验 | 第43-44页 |
·酶解 pH 值单因素试验 | 第44-45页 |
·酶载量单因素试验 | 第45-46页 |
·混合纤维素酶酶解和商业酶酶解效果对比 | 第46-49页 |
·商业纤维素酶活测定结果 | 第46页 |
·混合青霉纤维素酶和商业酶 Xylanase 酶解效果 | 第46-47页 |
·混合青霉纤维素酶和商业酶 NS50010 酶解效果 | 第47-48页 |
·商业酶 NS50013 单独酶解与复配青霉纤维素酶酶解效果对比 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第4章 商业酶酶解及优化 | 第51-69页 |
·实验方法及内容 | 第51-55页 |
·纤维素酶酶解方法 | 第51-53页 |
·响应面法试验 | 第53-55页 |
·商业酶单独酶解芦竹酶解效果 | 第55-56页 |
·NS50013 单独酶解芦竹酶解效果 | 第55页 |
·NS50010 单独酶解芦竹酶解效果 | 第55-56页 |
·Xylanase 单独酶解芦竹酶解效果 | 第56页 |
·NS50013 酶载量为 10FPU/gDM 混合酶解效果 | 第56-59页 |
·1 0FPU/gDM NS50013 混合 NS50010 酶解效果 | 第56-57页 |
·1 0FPU/gDM NS50013 混合 Xylanase 酶解效果 | 第57-58页 |
·1 0FPU/gDM NS50013 同时混合 NS50010 和 Xylanase 酶解效果 | 第58-59页 |
·NS363 酶载量为 20FPU/gDM 混合酶解效果 | 第59-62页 |
·2 0FPU/gDM NS50013 混合 NS50010 酶解效果 | 第59-60页 |
·2 0FPU/gDM NS50013 混合 Xylanase 酶解效果 | 第60-61页 |
·2 0FPU/gDM NS50013 同时混合 NS50010 和 Xylanase 酶解效果 | 第61-62页 |
·三种酶的 CCD 响应面优化 | 第62-67页 |
·响应面设计 | 第62-63页 |
·响应面分析 | 第63-67页 |
·小结 | 第67-69页 |
第5章 结论与建议 | 第69-71页 |
·结论 | 第69页 |
·建议 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |